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A304不锈钢激光焊接熔池温度场和流场数值模拟研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第10-16页
    1.1 选题背景和意义第10页
    1.2 A304 奥氏体不锈钢第10-11页
        1.2.1 A304 不锈钢的性能及用途第10-11页
        1.2.2 A304 不锈钢的热处理工艺第11页
    1.3 激光焊接数值模拟及研究现状第11-14页
        1.3.1 激光焊接技术第11-12页
        1.3.2 激光焊接数值模拟的意义第12页
        1.3.3 不锈钢的激光焊接数值模拟第12-13页
        1.3.4 激光焊接数值模拟的国内外研究现状第13-14页
    1.4 本课题的研究内容第14-16页
第二章 A304 不锈钢激光焊接数值模拟的理论分析第16-22页
    2.1 A304 不锈钢激光焊接热源模型第16-19页
        2.1.1 集中热源第16页
        2.1.2 平面分布热源第16-17页
        2.1.3 体积分布热源第17-19页
    2.2 A304 不锈钢非线性裂纹补焊双椭球非线性修正体热源模型第19-21页
        2.2.1 双椭球非线性修正体热源模型第20页
        2.2.2 双椭球正弦修正体热源模型参数第20-21页
    2.3 计算流体动力学第21页
    2.4 计算流体动力学软件FLUEN T第21-22页
第三章 A304 不锈钢激光焊接试验及温度场的数值模拟第22-38页
    3.1 A304 不锈钢激光焊接试验第22-24页
        3.1.1 激光焊接设备第22-23页
        3.1.2 激光焊接材料第23页
        3.1.3 激光焊接工艺第23-24页
        3.1.4 激光焊接试验结果第24页
    3.2 A304 不锈钢激光焊接熔池温度场数学模型及其边界条件第24-30页
        3.2.1 几何模型的建立第24-25页
        3.2.2 网格划分第25页
        3.2.3 激光焊接过程中的温度场数值模拟基本假设第25-26页
        3.2.4 焊接热源模型及参数第26页
        3.2.5 计算控制方程第26-27页
        3.2.6 材料的热物理性能参数第27-28页
        3.2.7 表面换热系数及其边界条件第28-29页
        3.2.8 计算模型的选择第29-30页
    3.3 A304 不锈钢激光焊接过程温度场数值模拟第30-37页
        3.3.1 焊接速度对温度场和熔池形状的影响第30-33页
        3.3.2 激光功率对温度场和熔池形状的影响第33-36页
        3.3.3 热源对温度场和熔池形状的影响第36-37页
    3.4 本章小结第37-38页
第四章 A304 不锈钢激光焊接过程中熔池流场数值模拟第38-53页
    4.1 A304 不锈钢熔池流动形式的确定第38-39页
    4.2 A304 不锈钢激光焊接熔池流场数值模拟基本假设第39页
    4.3 A304 不锈钢激光焊接熔池流场数值模拟第39-52页
        4.3.1 表面张力对熔池流动的影响第40-46页
        4.3.2 浮力对熔池流动的影响第46-50页
        4.3.3 表面张力和浮力共同作用对熔池流动的影响第50-52页
    4.4 本章小结第52-53页
第五章 A304 不锈钢压力容器非线性裂纹补焊温度场和熔池受力第53-63页
    5.1 问题提出及补焊工艺参数的确定第54页
    5.2 系统简化及数学模型的建立第54-55页
    5.3 热源模型和边界条件的确定第55页
    5.4 A304 不锈钢压力容器非线性裂纹补焊温度场和熔池受力分析第55-62页
        5.4.1 A304 不锈钢压力容器非线性焊接裂纹补焊温度场分布规律第55-58页
        5.4.2 A304 不锈钢压力容器非线性焊接裂纹补焊熔池受力分析第58-62页
    5.5 本章小结第62-63页
第六章 结论与展望第63-65页
    6.1 研究结论第63-64页
    6.2 研究展望第64-65页
参考文献第65-67页
发表论文和参加科研情况说明第67-68页
致谢第68-69页
附录第69-73页

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