受控脉冲穿孔PAW焊接熔池与小孔瞬时演变行为的数值分析
摘要 | 第1-13页 |
Abstract | 第13-15页 |
主要符号表 | 第15-17页 |
第1章 引言 | 第17-37页 |
·选题意义 | 第17-18页 |
·穿孔等离子弧焊工艺的研究进展 | 第18-23页 |
·等离子弧焊接工艺参数 | 第19-21页 |
·等离子弧焊的分类 | 第21-23页 |
·穿孔等离子弧焊接过程的建模与分析 | 第23-34页 |
·不考虑小孔形状的温度场模型 | 第23-26页 |
·假设小孔形状的数学模型 | 第26-27页 |
·计算小孔形状的数学模型 | 第27-31页 |
·其它深熔焊接小孔的数值模拟研究 | 第31-34页 |
·焊接热过程的数值模拟方法及相关商用软件 | 第34-35页 |
·数值分析方法 | 第34-35页 |
·焊接软件 | 第35页 |
·存在的问题 | 第35-36页 |
·本文的主要研究内容 | 第36-37页 |
第2章 受控脉冲穿孔等离子弧焊接工艺实验 | 第37-47页 |
·实验系统与受控脉冲穿孔等离子弧焊接原理 | 第37-41页 |
·实验系统组成 | 第37-38页 |
·图像采集系统 | 第38页 |
·尾焰电压信号检测 | 第38-39页 |
·受控脉冲穿孔等离子弧焊接 | 第39-41页 |
·受控脉冲PAW焊接工艺实验 | 第41-42页 |
·受控脉冲PAW焊接实验结果 | 第42-46页 |
·焊缝横断面形状 | 第42-43页 |
·小孔尺寸与持续时间 | 第43-46页 |
·本章小结 | 第46-47页 |
第3章 受控脉冲穿孔PAW熔池与小孔的瞬态模型 | 第47-67页 |
·热传导模型 | 第47-50页 |
·控制方程 | 第47-48页 |
·初始条件及边界条件 | 第48页 |
·组合式体积热源模型 | 第48-50页 |
·基于力平衡条件的小孔形状瞬态模型 | 第50-55页 |
·熔池表面变形方程 | 第50-53页 |
·λ值的求解方法 | 第53-54页 |
·表面张力的选取 | 第54页 |
·等离子弧压力模型 | 第54页 |
·边界条件 | 第54-55页 |
·方程的离散化 | 第55-61页 |
·网格划分 | 第55页 |
·控制方程的离散化 | 第55-59页 |
·熔池表面变形方程的离散化 | 第59-61页 |
·求解方法及程序流程 | 第61-63页 |
·材料的物性参数 | 第63-64页 |
·本章小结 | 第64-67页 |
第4章 熔池与小孔演变过程的计算结果及实验验证 | 第67-113页 |
·受控脉冲PAW焊接温度场的计算分析 | 第67-74页 |
·受控脉冲PAW焊接熔池的计算结果 | 第74-83页 |
·瞬态焊接熔池的计算分析 | 第74-81页 |
·焊接热循环曲线 | 第81-82页 |
·计算结果与实验结果的对比 | 第82-83页 |
·不同工艺条件下瞬态熔池小孔形状的模拟结果 | 第83-107页 |
·Test case 1 | 第83-87页 |
·Test case 2 | 第87-92页 |
·Test case 3 | 第92-97页 |
·Test case 4 | 第97-100页 |
·Test case 5 | 第100-103页 |
·Test case 6 | 第103-107页 |
·模拟结果与实验结果的对比 | 第107-111页 |
·小孔穿孔的持续时间 | 第107-108页 |
·小孔尺寸 | 第108-109页 |
·焊缝横断面 | 第109-111页 |
·本章小结 | 第111-113页 |
第5章 基于热学平衡条件对小孔形状的修正 | 第113-127页 |
·小孔壁面上的热平衡方程 | 第113-115页 |
·小孔形状的修正结果 | 第115-125页 |
·Test case 2 | 第116-119页 |
·Test case 3 | 第119-122页 |
·Test case 5 | 第122-124页 |
·Test case 6 | 第124-125页 |
·本章小结 | 第125-127页 |
第6章 结论与展望 | 第127-129页 |
·结论 | 第127-128页 |
·展望 | 第128-129页 |
参考文献 | 第129-139页 |
致谢 | 第139-140页 |
攻读博士学位期间已发表和撰写的论文 | 第140-141页 |
攻读博士学位期间参与的科研项目 | 第141-143页 |
附录 | 第143-152页 |
学位论文评阅及答辩情况表 | 第152页 |