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飞行器长叉形结构TIG焊接变形模拟

摘要第4-5页
Abstract第5页
第一章 绪论第8-17页
    1.1 选题背景与研究目的第8-10页
    1.2 焊接结构有限元仿真的国内外应用和研究现状第10-11页
    1.3 焊接变形的影响因素、控制方法及焊接变形的测量方法第11-15页
    1.4 焊缝组织模拟的研究现状第15-16页
    1.5 本文研究的主要内容第16-17页
第二章 TIG 焊接有限元分析第17-40页
    2.1 有限元分析模型建立第17-21页
        2.1.1 材料参数第18-19页
        2.1.2 几何模型第19-20页
        2.1.3 所选用的单元第20页
        2.1.4 有限元网格划分第20-21页
    2.2 TIG 焊接温度场有限元分析第21-28页
        2.2.1 温度场模拟的基本理论第21-22页
        2.2.2 热源选择第22-26页
        2.2.3 初始条件、边界条件第26-27页
        2.2.4 相变潜热的处理第27页
        2.2.5 温度场模拟结果第27-28页
    2.3 TIG 焊接变形有限元分析第28-35页
        2.3.1 基本理论第29页
        2.3.2 热弹塑性理论分析第29-33页
        2.3.3 焊接变形分析有限元模型第33-35页
    2.4 焊接变形实验结果与模拟结果的比较第35-39页
        2.4.1 实验结果第35-38页
        2.4.2 误差分析第38-39页
    2.5 本章小结第39-40页
第三章 TIG 焊接试验与焊接变形试验第40-48页
    3.1 实验思路以及方案设计第40-47页
        3.1.1 数字图像相关(DIC)技术第40页
        3.1.2 实验材料第40-41页
        3.1.3 实验设备第41-43页
        3.1.4 图像采集设备第43-45页
        3.1.5 图像提取第45页
        3.1.6 图像处理第45-47页
    3.2 本章小结第47-48页
第四章 微观组织模拟第48-64页
    4.1 组织模拟方法第48-50页
        4.1.1 蒙特卡洛法第48-49页
        4.1.2 相场法第49页
        4.1.3 元胞自动机法第49-50页
    4.2 元胞自动机方法进行组织模拟的流程第50-61页
        4.2.1 元胞自动机方法进行组织模拟的一般过程第50-52页
        4.2.2 晶体形核理论第52-54页
        4.2.3 枝晶生长的模型第54-56页
        4.2.4 溶质扩散模型第56-57页
        4.2.5 宏观微观的温度场的获取第57-58页
        4.2.6 枝晶生长动力学第58-59页
        4.2.7 模拟的流程第59-61页
    4.3 组织模拟实验第61页
    4.4 组织模拟结果以及分析第61-62页
    4.5 本章小结第62-64页
第五章 结论第64-65页
参考文献第65-68页
发表论文和参加科研情况说明第68-69页
致谢第69页

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