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差强差厚多层汽车钢板胶焊熔核形成机理及工艺优化

摘要第1-8页
ABSTRACT第8-14页
第一章 绪论第14-28页
   ·研究背景、意义及课题来源第14-16页
     ·研究背景第14-15页
     ·研究意义第15页
     ·课题来源第15-16页
   ·多层钢板胶焊熔核形成过程及工艺优化的研究进展第16-25页
     ·多层钢板胶焊熔核形成过程的研究现状第16-20页
     ·多层钢板胶焊熔核质量的研究现状第20-24页
     ·胶焊工艺优化方法的研究现状第24-25页
     ·研究现状总结第25页
   ·本文研究内容第25-28页
第二章 多层钢板胶焊工艺及实验研究第28-44页
   ·引言第28页
   ·多层钢板胶焊实验系统第28-34页
     ·试验材料第28-32页
     ·胶焊系统第32-33页
     ·胶焊质量检测第33-34页
   ·三层钢板胶焊工艺方法第34-42页
     ·胶层涂覆第36页
     ·焊接预压第36-37页
     ·焊接通电第37-38页
     ·冷却形核第38-42页
   ·本章小结第42-44页
第三章 胶层耦合作用下的钢板间预压接触电阻建模第44-62页
   ·引言第44页
   ·预压力作用下的钢板间胶层分布第44-46页
   ·胶焊预压接触电阻的影响因素分析第46-50页
     ·胶焊钢板间接触电阻测量系统第46-47页
     ·胶层种类第47-48页
     ·胶层厚度第48-50页
   ·考虑胶层作用的钢板间接触电阻模型第50-54页
     ·钢板间接触电阻的构成第50-51页
     ·胶层耦合作用下的钢板间接触电阻计算第51-53页
     ·钢板间预压接触电阻变化规律分析第53-54页
   ·胶焊临界预压力的确定第54-60页
     ·不同表面状态的钢板第54-58页
     ·不同种类的钢板第58-60页
   ·本章小结第60-62页
第四章 胶焊过程中的传热行为及胶焊动态电阻方程第62-78页
   ·引言第62页
   ·胶焊热场作用下的胶层变化第62-63页
   ·胶焊动态电阻的影响因素分析第63-69页
     ·胶焊动态电阻测量系统第63-65页
     ·胶层种类第65-67页
     ·胶层厚度第67-69页
   ·考虑胶层作用的胶焊动态电阻方程第69-74页
     ·胶焊过程中的能量守恒第69-70页
     ·基于能量守恒原理的胶焊动态电阻方程第70-74页
     ·胶焊动态电阻变化规律分析第74页
   ·三层钢板胶焊中胶层位置的选择第74-77页
   ·本章小结第77-78页
第五章 三层钢板胶焊熔核形成过程的有限元仿真第78-98页
   ·引言第78页
   ·三层钢板胶焊过程的有限元模型第78-83页
     ·有限元模型及网格第78-79页
     ·边界条件及计算流程第79-83页
   ·胶焊模型中胶层的引入第83-85页
     ·胶层的参数化处理第83-84页
     ·钢板间界面接触属性第84-85页
   ·三层钢板胶焊熔核形成过程第85-94页
     ·预压接触第85-86页
     ·电热场分析第86-88页
     ·熔核形成过程及试验验证第88-94页
   ·三层钢板胶焊熔核尺寸变化规律第94-96页
     ·胶层种类对于熔核尺寸的影响第94-95页
     ·胶层厚度对于熔核尺寸的影响第95-96页
   ·本章小结第96-98页
第六章 三层钢板胶焊熔核偏移规律及工艺优化第98-120页
   ·引言第98页
   ·三层钢板胶焊熔核偏移影响因素分析第98-105页
     ·胶层位置第98-102页
     ·板材厚度第102-103页
     ·板材匹配顺序第103-105页
   ·采用不对称电场输入的工艺优化方法第105-112页
     ·预压接触与电场分布第107-109页
     ·熔核形成过程的改变第109-110页
     ·熔核偏移程度的改善第110-112页
   ·不对称电场输入方法的实际应用第112-117页
     ·应用案例第112-113页
     ·不对称电场输入方法的实施第113页
     ·三层钢板胶焊质量改善结果第113-117页
   ·本章小结第117-120页
第七章 结论与展望第120-124页
   ·本文主要研究内容与结论第120-122页
   ·本文创新点第122-123页
   ·本文不足之处与研究展望第123-124页
参考文献第124-132页
致谢第132-134页
攻读博士学位期间发表的论文第134页

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