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激光+GMAW复合热源焊残余应力数值分析

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第12-19页
    1.1 选题背景及意义第12-13页
    1.2 激光-电弧复合焊机理及特点第13-14页
    1.3 激光-电弧复合焊接发展现状第14-16页
        1.3.1 激光-电弧复合焊接国外发展现状第14-15页
        1.3.2 激光-电弧复合焊接国内发展现状第15-16页
    1.4 激光-电弧复合焊残余应力有限元计算的研究第16-18页
    1.5 课题研究内容第18-19页
第2章 试验及检测第19-28页
    2.1 试验设备及材料第19-21页
        2.1.1 试验设备第19页
        2.1.2 试验材料第19-21页
    2.2 工艺方案第21-24页
        2.2.1 Q235低碳钢第21页
        2.2.2 Q460超细晶钢第21-22页
        2.2.3 6mm板厚6061铝合金第22-23页
        2.2.4 12mm板厚6061铝合金第23-24页
    2.3 盲孔法测残余应力第24-27页
        2.3.1 盲孔法测残余应力原理第24-26页
        2.3.2 盲孔法试验设备第26页
        2.3.3 盲孔法测残余应力步骤第26-27页
    2.4 本章小结第27-28页
第3章 有限元模型的建立及温度场分析第28-42页
    3.1 温度场有限元分析理论第28页
    3.2 应力场有限元分析理论第28-31页
    3.3 ANSYS有限元模型的建立第31-34页
        3.3.1 定义材料热物理性能参数第31-33页
        3.3.2 单元类型选择第33页
        3.3.3 几何模型第33页
        3.3.4 网格化分第33-34页
        3.3.5 生死单元法第34页
    3.4 热源模型的建立第34-36页
    3.5 温度场结果分析第36-40页
        3.5.1 温度场分布第37-39页
        3.5.2 焊接过程热循环曲线第39-40页
    3.6 本章小结第40-42页
第4章 焊接残余应力计算与分析第42-88页
    4.1 引言第42页
    4.2 计算结果与试验结果验证比较第42-44页
    4.3 Q235低碳钢应力场结果分析第44-51页
        4.3.1 残余应力分布云图第44-46页
        4.3.2 残余应力分布曲线第46-51页
    4.4 Q460超细晶钢应力场结果分析第51-67页
        4.4.1 残余应力分布云图第51-57页
        4.4.2 残余应力分布曲线第57-67页
    4.5 6mm厚6061铝合金应力场结果分析第67-78页
        4.5.1 残余应力分布云图第67-70页
        4.5.2 残余应力分布曲线第70-78页
    4.6 12mm厚6061铝合金应力场结果分析第78-86页
        4.6.1 残余应力分布云图第78-80页
        4.6.2 残余应力分布曲线第80-86页
    4.7 本章小结第86-88页
结论第88-90页
参考文献第90-95页
致谢第95页

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