摘要 | 第1-8页 |
ABSTRACT | 第8-16页 |
第一章 绪论 | 第16-37页 |
·课题背景及研究意义 | 第16-17页 |
·国内外热丝TIG 焊方法的研究现状 | 第17-28页 |
·单丝热丝TIG 焊 | 第18-23页 |
·电阻加热热丝TIG 焊 | 第19-21页 |
·高频感应加热热丝TIG 焊 | 第21-22页 |
·电弧加热热丝TIG 焊 | 第22-23页 |
·双丝热丝TIG 焊 | 第23-24页 |
·窄间隙热丝TIG 焊 | 第24-27页 |
·单道摆动焊 | 第25页 |
·双道摆动焊 | 第25页 |
·单道不摆动焊 | 第25-26页 |
·3.4 旋转电弧式窄间隙热丝TIG 焊 | 第26-27页 |
·新型热丝TIG 焊(TOP-TIG) | 第27-28页 |
·超高速热丝TIG 焊 | 第28页 |
·焊接温度场及热源模型研究现状 | 第28-37页 |
·焊接温度场解析模拟研究现状 | 第28-30页 |
·焊接温度场数值模拟的国内外研究现状 | 第30-31页 |
·热源模型研究现状 | 第31-34页 |
·Rosenthal 的解析模型 | 第32-33页 |
·高斯分布的热源模式 | 第33页 |
·双椭圆分布热源 | 第33-34页 |
·本论文的研究内容 | 第34-37页 |
第二章 热丝TIG 焊焊接实验平台的建立 | 第37-43页 |
·热丝TIG 焊试验平台的整体结构 | 第37-38页 |
·有限元方法以及ANSYS 软件介绍 | 第38-43页 |
·有限元方法介绍 | 第38-39页 |
·ANSYS 软件的介绍 | 第39-40页 |
·APDL 语言 | 第40-43页 |
第三章 热丝TIG 焊焊丝预热效果分析研究 | 第43-55页 |
·焊丝预热温度模型的建立 | 第43-47页 |
·焊丝预热温度的影响规律分析与讨论 | 第47-53页 |
·模型中材料热物理参数的选取以及两参数的确定 | 第47-48页 |
·热丝电流对焊丝预热温度的影响规律 | 第48-49页 |
·送丝速度对焊丝预热温度的影响规律 | 第49-50页 |
·干伸长对焊丝预热温度的影响规律 | 第50-51页 |
·热丝电流和送丝速度双因素对预热温度的影响规律 | 第51-52页 |
·预热温度为材料熔点时焊丝速度的影响规律 | 第52-53页 |
·本章小结 | 第53-55页 |
第四章 热丝TIG 焊热丝温度分布的数学模型 | 第55-75页 |
·热丝温度分布数学模型的建立 | 第55-57页 |
·热丝TIG 焊的准稳态解析模型 | 第57-58页 |
·热丝准稳态温度分布数学模型的验证与讨论 | 第58-64页 |
·热丝温度分布数学模型的验证 | 第58-60页 |
·模型中材料物性参数的选取以及的确定 | 第58-59页 |
·热丝温度分布模型的验证 | 第59-60页 |
·热丝温度数学模型的讨论 | 第60-64页 |
·热丝电流对焊丝温度分布的影响规律 | 第61页 |
·热丝电流对焊丝温度分布的影响规律 | 第61-62页 |
·送丝速度对焊丝温度分布的影响规律 | 第62-63页 |
·干伸长对焊丝温度分布的影响规律 | 第63-64页 |
·热丝温度分布的瞬态解析模型 | 第64-72页 |
·固定坐标系下含内热源项和热损失的导热方程的解析解 | 第65-69页 |
·热丝TIG 焊焊丝温度分布的瞬态解析解 | 第69-72页 |
·本章小结 | 第72-75页 |
第五章 热丝TIG 焊焊接温度场的数值模拟与验证 | 第75-96页 |
·控制方程及热丝TIG 焊热源模型 | 第75-80页 |
·控制方程 | 第76-77页 |
·热丝TIG 焊热源模型 | 第77-80页 |
·焊接热过程物理模型的建立 | 第80-89页 |
·几何模型的建立 | 第80页 |
·单元的选择 | 第80-81页 |
·网格划分 | 第81-83页 |
·热源的加载和移动 | 第83-84页 |
·边界条件的处理 | 第84-86页 |
·熔池内的液体流动和相变潜热的处理 | 第86-87页 |
·材料的热物理性能 | 第87-89页 |
·热丝TIG 焊温度场模拟结果与分析 | 第89-93页 |
·模拟过程参数的选取 | 第89页 |
·模拟结果与分析 | 第89-93页 |
·整体温度场的分布 | 第90-91页 |
·焊件上各节点的温度随时间的变化历程 | 第91-93页 |
·模拟结果的验证 | 第93-94页 |
·本章小结 | 第94-96页 |
第六章 本文结论 | 第96-98页 |
参考文献 | 第98-104页 |
致谢 | 第104-105页 |
攻读硕士学位期间已发表或录用论文 | 第105页 |