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基于ANSYS的铜钢高频感应熔敷焊数值模拟

摘要第5-6页
Abstract第6页
1 绪论第9-22页
    1.1 引言第9-10页
    1.2 铜、钢焊接与应用研究概况第10-13页
        1.2.1 铜、钢异种金属焊接第10-11页
        1.2.2 无槽弹带的焊接第11-12页
        1.2.3 熔敷焊工艺第12-13页
    1.3 数值模拟技术在焊接中的应用第13-17页
    1.4 有限元分析软件ANSYS介绍第17-20页
        1.4.1 ANSYS软件概况第17页
        1.4.2 ANSYS分析感应加热过程第17-20页
    1.5 本论文的主要工作和研究内容第20-22页
2 感应熔敷焊原理与数学模型第22-30页
    2.1 感应加热基本原理第22-25页
        2.1.1 电磁感应与涡流发热第22-23页
        2.1.2 集肤效应与透入深度第23页
        2.1.3 邻近效应与圆环效应第23-24页
        2.1.4 磁漏现象和磁场屏蔽第24-25页
    2.2 电磁场有限元分析数学模型第25-28页
        2.2.1 Maxwell方程组第25-27页
        2.2.2 电磁场边界条件第27-28页
    2.3 温度场有限元分析数学模型第28-29页
        2.3.1 感应加热温度场数学模型第28-29页
        2.3.2 温度场初始条件和边界条件第29页
    2.4 本章小结第29-30页
3、ANSYS有限元模拟模型的建立第30-37页
    3.1 实体模型建立与假设第30-31页
    3.2 材料物理性能参数第31-32页
    3.3 单元类型、载荷与网格划分第32-35页
    3.4 ANSYS有限元分析过程第35页
    3.5 本章小结第35-37页
4、高频感应焊温度场模拟分析第37-60页
    4.1 一定工艺参数下温度场结果分析第37-42页
        4.1.1 不同时刻工件的温度分布第37-38页
        4.1.2 特殊节点的焊接热循环曲线第38-39页
        4.1.3 同一时刻工件不同位置的径向温度分布第39-42页
    4.2 不同焊接参数对温度场分布的影响第42-59页
        4.2.1 电流频率对温度场的影响第42-48页
        4.2.2 感应线圈内径对温度场的影响第48-52页
        4.2.3 感应线圈高度对温度场的影响第52-56页
        4.2.4 感应线圈位置对温度场的影响第56-59页
    4.3 本章小结第59-60页
5、感应熔敷焊实验验证第60-67页
    5.1 实验设备第60-61页
    5.2 实验过程第61-62页
    5.3 实验结果与模拟结果比较第62-65页
    5.4 力学实验第65-66页
    5.5 本章小结第66-67页
6、结论第67-68页
致谢第68-69页
参考文献第69-74页
附录第74页

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