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穿孔等离子弧焊接温度场的有限元分析

摘要第1-10页
ABSTRACT第10-12页
主要符号表第12-13页
第一章 绪论第13-34页
   ·研究意义第13-14页
   ·穿孔型等离子弧焊的发展历史第14-15页
   ·穿孔型焊接热过程数值模拟的研究进展第15-26页
     ·穿孔型等离子弧焊接热过程的数值模拟第16-20页
     ·其他深熔焊的数值模拟第20-22页
     ·穿孔型焊接的热源模型第22-26页
   ·焊接温度场的数值分析方法第26-31页
     ·解析法第27-28页
     ·有限差分法第28-29页
     ·有限体积法第29页
     ·有限分析法第29页
     ·有限元法第29-31页
   ·焊接模拟软件的研究进展与应用现状第31-32页
   ·存在的问题第32-33页
   ·本文的研究内容第33-34页
第二章 有限元分析软件SYSWELD及其二次开发第34-59页
   ·有限元法第34-37页
     ·有限元的求解方法第34-36页
     ·有限元分析的基本步骤第36-37页
   ·焊接温度场的有限元分析第37-46页
     ·三维焊接温度场的变分问题第38-40页
     ·单元划分第40-41页
     ·温度插值函数的选择第41-44页
     ·单元分析第44-45页
     ·有限单元法的总体合成第45-46页
     ·单元节点温度的求解第46页
   ·SYSWELD软件第46-54页
     ·建立工件和工件离散第49-50页
     ·前处理第50-51页
     ·模型的建立、检验与计算第51-53页
     ·后处理与结果分析第53-54页
   ·SYSWELD二次开发的主要问题第54-58页
   ·本章小结第58-59页
第三章 PAW焊接系统与工艺试验第59-70页
   ·PAW焊接系统第59-62页
   ·PAW工艺试验第62-68页
     ·焊接速度改变时的PAW焊缝成形第63-64页
     ·焊接电流变化时的PAW焊缝成形第64-66页
     ·等离子气体流量变化时的PAW焊缝成形第66-67页
     ·8mm厚板的工艺试验第67-68页
   ·本章小结第68-70页
第四章 适用K-PAW的体积热源模式及有限元分析结果第70-111页
   ·K-PAW焊接温度场的有限元模型第70-75页
     ·控制方程组第70-71页
     ·定解条件第71-72页
     ·材料热物理性能第72-74页
     ·网格划分第74-75页
   ·PAW焊接热效率的选取第75-82页
   ·现有热源模式的计算结果第82-95页
     ·平面分布热源第83-86页
     ·体积分布热源第86-95页
   ·组合式体积热源第95-102页
     ·高斯面热源+圆柱体热源第96-97页
     ·双椭球体热源+圆柱体热源第97-98页
     ·双椭球体热源+峰值递增圆柱体热源第98-102页
   ·6mm板K-PAW焊接温度场的计算结果第102-105页
   ·8mm板K-PAW焊接温度场的计算结果第105-109页
     ·工艺条件B第105-107页
     ·工艺条件C第107-109页
   ·本章小结第109-111页
第五章 基于小孔形状的PAW体积热源模式及计算结果第111-119页
   ·轴对称形状的小孔第111-114页
   ·基于小孔形状的热源模式第114-118页
     ·均匀分布的体积热源第114-115页
     ·轴向高斯分布的体积热源第115-116页
     ·适用的孔体热源模型第116-118页
   ·本章小结第118-119页
第六章 结论与展望第119-122页
   ·结论第119-120页
   ·展望第120-122页
参考文献第122-133页
致谢第133-134页
攻读博士学位期间发表和撰写的论文第134-135页
攻读博士学位期间参与的科研项目第135-136页
English paper第136-146页
附件二: 学位论文评阅及答辩情况表第146页

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