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X120级管线钢P-GMAW焊接试验与数值模拟分析

摘要第4-6页
abstract第6-7页
第一章 绪论第10-22页
    1.1 课题研究背景及意义第10-11页
    1.2 国内外研究现状第11-20页
        1.2.1 管线钢发展概况第11-12页
        1.2.2 X120级管线钢及其焊接性研究第12-15页
        1.2.3 X120级管线钢焊接技术及存在问题第15-16页
        1.2.4 P-GMAW研究动态第16-18页
        1.2.5 焊接数值模拟技术研究现状第18-20页
    1.3 研究目的和研究内容第20-22页
第二章 焊接试验与接头组织性能分析第22-38页
    2.1 试验材料与焊接设备第22-24页
    2.2 P-GMAW焊接工艺第24-26页
    2.3 焊缝宏观形貌第26-28页
    2.4 焊接接头显微组织观察第28-33页
    2.5 焊接接头力学性能第33-36页
    2.6 本章小结第36-38页
第三章 数学建模与数值分析第38-48页
    3.1 几何建模与网格划分第38-41页
    3.2 材料热物性参数第41-42页
    3.3 热源模型第42-43页
    3.4 驱动力施加第43-45页
        3.4.1 电磁力第43-44页
        3.4.2 电弧压力第44页
        3.4.3 浮力第44页
        3.4.4 表面张力第44-45页
    3.5 边界条件与初始条件第45-46页
        3.5.1 边界条件第45-46页
        3.5.2 初始条件第46页
    3.6 本章小结第46-48页
第四章 计算结果与分析第48-71页
    4.1 准稳态时焊接温度场和流场分布第48-50页
    4.2 非稳态时温度场和流场动态演变第50-56页
        4.2.1 始焊阶段第50-55页
        4.2.2 冷却阶段第55-56页
    4.3 不同驱动力对温度场和流场的影响第56-61页
        4.3.1 仅考虑电磁力作用第57-58页
        4.3.2 仅考虑表面张力作用第58-59页
        4.3.3 仅考虑电弧压力作用第59页
        4.3.4 仅考虑浮力作用第59-61页
    4.4 焊接工艺参数对温度场和流场的影响第61-66页
        4.4.1 焊接速度对温度场和流场的影响第61-63页
        4.4.2 相同热输入量、不同焊接参数时温度场和流场第63-66页
    4.5 焊接热循环曲线第66-68页
        4.5.1 焊缝中心线上系列点热循环曲线第66-67页
        4.5.2 焊缝宽度上系列点热循环曲线第67-68页
    4.6 焊接热源校核第68-70页
    4.7 本章小结第70-71页
第五章 结论第71-72页
参考文献第72-77页
攻读硕士学位期间取得的学术成果第77-78页
致谢第78页

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