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 |