中厚板MAG焊熔池流动态的数值模拟技术研究
摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-10页 |
1 绪论 | 第10-18页 |
·课题意义 | 第10页 |
·本课题的国内外动态 | 第10-15页 |
·数值模拟仿真技术在焊接中的应用 | 第10-11页 |
·GMAW焊熔池模拟现状 | 第11-12页 |
·焊接变形预测理论的发展 | 第12-14页 |
·存在的一些问题 | 第14-15页 |
·有限元软件ADINA介绍 | 第15-16页 |
·ADINA简介 | 第15页 |
·ADINA的特色 | 第15-16页 |
·本论文的主要工作 | 第16-18页 |
2 中厚板MAG焊模拟的数学模型 | 第18-26页 |
·热源模型的选取 | 第18页 |
·焊接温度场的有限元方程 | 第18-21页 |
·有限元基本方程 | 第18-19页 |
·非线性瞬态热传导的有限元分析 | 第19-21页 |
·边界换热 | 第21-22页 |
·采用集中质量热容矩阵克服“跃阶”现象 | 第22页 |
·焊接热弹塑性应力计算的理论基础 | 第22-23页 |
·中厚板焊接三维几何模型及单元化 | 第23-25页 |
·焊接前模型 | 第23页 |
·第1层焊接模型 | 第23-24页 |
·第2层焊接模型 | 第24页 |
·第3层焊接模型 | 第24-25页 |
·本章小结 | 第25-26页 |
3 中厚板多层焊接温度场及热循环模拟 | 第26-43页 |
·试验系统 | 第26-27页 |
·弧焊机器人MAG焊试验系统 | 第26页 |
·专用夹具设计 | 第26页 |
·温度检测设备 | 第26-27页 |
·数值模拟计算参数的选择 | 第27-29页 |
·材料物理性能参数 | 第27-28页 |
·Q235钢焊接参数 | 第28页 |
·焊接内热计算 | 第28-29页 |
·边界换热参数 | 第29页 |
·时间步长的确定 | 第29页 |
·焊接温度场的模拟 | 第29-33页 |
·第1层焊接温度模拟 | 第30-31页 |
·第2层焊接温度模拟 | 第31-32页 |
·第3层焊接温度模拟 | 第32-33页 |
·焊接热流的模拟 | 第33-37页 |
·第1层焊接热流模拟 | 第33-34页 |
·第2层焊接热流模拟 | 第34-35页 |
·第3层焊接热流模拟 | 第35-37页 |
·熔池热循环曲线验证 | 第37-40页 |
·第1层熔池热循环曲线验证 | 第37-38页 |
·第2层熔池热循环曲线验证 | 第38-39页 |
·第3层熔池热循环曲线验证 | 第39-40页 |
·热影响区热循环曲线分析验证 | 第40-41页 |
·本章小结 | 第41-43页 |
4 中厚板多层焊接应力应变及变形模拟 | 第43-59页 |
·数值模拟计算参数的选择 | 第43-44页 |
·Q235钢结构性能参数 | 第43页 |
·时间步长的确定 | 第43-44页 |
·约束的选择 | 第44页 |
·焊接应力的模拟 | 第44-49页 |
·第1层焊接应力模拟 | 第44-45页 |
·第2层焊接应力模拟 | 第45-46页 |
·第3层焊接应力模拟 | 第46-47页 |
·焊接应力模拟分析 | 第47-49页 |
·焊接应变的模拟 | 第49-55页 |
·第1层焊接应变模拟 | 第49-51页 |
·第2层焊接应变模拟 | 第51-52页 |
·第3层焊接应变模拟 | 第52-53页 |
·应变模拟结果分析 | 第53-55页 |
·焊接变形的模拟 | 第55-58页 |
·第1层焊接变形模拟 | 第55-56页 |
·第2层焊接变形模拟 | 第56-57页 |
·第3层焊接变形模拟 | 第57-58页 |
·焊接热影响区变形模拟分析 | 第58页 |
·本章小结 | 第58-59页 |
5 中厚板多层焊接流动熔池形态模拟 | 第59-66页 |
·基于熔池图像视觉传感技术的验证系统 | 第59-61页 |
·视觉传感方法及设备的选择 | 第59-60页 |
·视觉传感系统的建立 | 第60页 |
·熔池图像分析 | 第60-61页 |
·流动熔池形态的模拟 | 第61-63页 |
·第1层熔池流动形态模拟 | 第61页 |
·第2层熔池流动形态模拟 | 第61-62页 |
·第3层熔池流动形态模拟 | 第62-63页 |
·流动熔池形态的模拟验证 | 第63-65页 |
·第1层焊接流动熔池形态验证 | 第63-64页 |
·第2层焊接流动熔池形态验证 | 第64页 |
·第3层焊接流动熔池形态验证 | 第64-65页 |
·本章小结 | 第65-66页 |
6 结论 | 第66-67页 |
致谢 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-71页 |