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 |