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高速GMAW焊接焊缝成形缺陷机理的初步分析

目录第1-6页
摘要第6-7页
ABSTRACT第7-9页
主要符号表第9-10页
第一章 引言第10-18页
   ·选题意义第10-11页
   ·焊缝成形缺陷的国内外研究现状第11-17页
     ·咬边缺陷的研究现状第11-12页
     ·驼峰焊道的研究现状第12-17页
   ·本文的主要研究内容第17-18页
第二章 高速GMAW熔池形状的数值模拟第18-40页
   ·数学模型第18-23页
     ·热源分布模式的选取第18-20页
     ·熔滴的热焓与动量第20-22页
     ·电弧压力的作用第22-23页
     ·熔池自由表面的变形第23页
   ·数值分析方法和程序设计第23-31页
     ·网格划分第23-24页
     ·网格的生成第24-25页
     ·控制方程的离散化第25-27页
     ·熔池自由表面变形方程的离散化第27-29页
     ·边界条件的离散化第29-31页
   ·计算过程和程序编制第31-35页
   ·数值计算结果第35-39页
     ·高速GMAW熔池形状第35-36页
     ·焊接电流对熔池形状的影响第36-37页
     ·焊接电流对焊接过程的影响第37-39页
   ·小结第39-40页
第三章 焊道咬边缺陷的预测第40-50页
   ·模拟计算的熔池形状第40-41页
   ·基于熔池横断面形状的焊道咬边预测第41-49页
     ·平板上液面形状的计算方法第41页
     ·熔池尾部堆积液态金属的平衡条件第41-43页
     ·焊道截面形状的计算方法第43-45页
     ·咬边预测的计算结果第45-49页
   ·小结第49-50页
第四章 驼峰焊道产生机理的初步探讨第50-66页
   ·高速GMAW过程中产生的驼峰焊道第50-53页
     ·驼峰焊道的形态第50-51页
     ·驼峰的产生过程第51-53页
   ·高速GMAW熔池液态金属受力分析第53-64页
     ·堆积液态金属表面的力学平衡第54-58页
     ·固液接触线上的力学平衡第58-60页
     ·过渡线上的受力分析第60-64页
   ·驼峰焊道产生机理的简单描述第64-65页
   ·小结第65-66页
第五章 结论第66-68页
参考文献第68-72页
攻读硕士学位期间发表和撰写的论文第72-73页
致谢第73-74页
学位论文评阅及答辩情况表第74页

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