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激光+GMAW复合热源焊接熔池与小孔动态行为的数值模拟

摘要第11-12页
ABSTRACT第12页
主要符号表第14-17页
第1章 前言第17-33页
    1.1 选题意义第17-18页
    1.2 激光-电弧复合热源焊接的研究现状第18-23页
        1.2.1 激光-电弧复合焊的种类第18-19页
        1.2.2 激光-电弧复合热源焊接的特点第19-21页
        1.2.3 激光-电弧复合焊的工艺机理第21-23页
    1.3 激光+GMAW复合热源焊接过程的数值模拟第23-31页
        1.3.1 激光深熔焊的模型及数值分析第23-27页
        1.3.2 GMAW模型及数值模拟第27-28页
        1.3.3 复合热源焊接模型及数值模拟第28-31页
    1.4 存在的问题第31页
    1.5 主要研究内容第31-33页
第2章 激光+GMAW复合热源焊接数学模型的建立第33-47页
    2.1 激光+GMAW复合热源焊接的特点第33-34页
    2.2 简化与假设第34页
    2.3 几何模型的建立第34-35页
    2.4 控制方程组第35-38页
        2.4.1 连续性方程第36页
        2.4.2 动量守恒方程第36-37页
        2.4.3 能量守恒方程第37页
        2.4.4 VOF方程第37-38页
    2.5 初始条件及边界条件第38-40页
        2.5.1 模型的初始条件第38页
        2.5.2 模型的边界条件第38-40页
    2.6 数值模型的计算第40-44页
        2.6.1 有限体积法第42-43页
        2.6.2 PISO算法第43-44页
    2.7 本章小结第44-47页
第3章 复合热源焊接的热-力作用第47-61页
    3.1 激光的热-力作用第47-50页
        3.1.1 激光-材料之间能量传递机制第47-49页
        3.1.2 激光-材料之间动量传递机制第49-50页
    3.2 电弧模型第50-53页
        3.2.1 电弧热源模型第51-52页
        3.2.2 电弧压力模型第52-53页
    3.3 激光-电弧相互耦合作用影响第53-54页
        3.3.1 激光对电弧的影响规律第53页
        3.3.2 电弧对激光的影响规律第53-54页
    3.4 熔滴模型第54-59页
        3.4.1 熔滴过渡参数的确定第54-57页
        3.4.2 熔滴过渡模型第57-58页
        3.4.3 熔滴模型的模拟结果第58-59页
    3.5 本章小结第59-61页
第4章 激光+GMAW复合热源焊接数值模拟结果与讨论第61-83页
    4.1 算例第61-62页
        4.1.1 物性参数第61页
        4.1.2 复合热源焊接工艺条件第61-62页
    4.2 熔池与小孔动态演变第62-67页
    4.3 熔池流场第67-75页
    4.4 气泡的形成与运动第75-79页
    4.5 模型的验证第79-81页
        4.5.1 实验设备及材料第79页
        4.5.2 复合热源焊接实验结果第79-80页
        4.5.3 熔池横断面的比较第80-81页
        4.5.4 熔池流态第81页
    4.6 本章小结第81-83页
第5章 结论与展望第83-85页
    5.1 结论第83页
    5.2 展望第83-85页
参考文献第85-93页
致谢第93-94页
附件第94页

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