摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4页 |
1 绪论 | 第8-17页 |
1.1 镍基合金 | 第8-9页 |
1.2 Monel 400 合金及其焊接性 | 第9-11页 |
1.2.1 Monel 400 合金 | 第9-10页 |
1.2.2 Monel 400 合金的焊接性 | 第10-11页 |
1.3 CMT 简介 | 第11-12页 |
1.4 焊接温度场与应力场数值模拟的研究现状 | 第12-15页 |
1.4.1 焊接温度场的数值模拟 | 第12-14页 |
1.4.2 焊接应力场的数值模拟 | 第14-15页 |
1.5 本文研究的内容及意义 | 第15-17页 |
2 Monel 400 合金物理性能测定 | 第17-32页 |
2.1 高温力学性能试验 | 第17-19页 |
2.1.1 试验材料 | 第17-18页 |
2.1.2 拉伸工艺 | 第18-19页 |
2.2 Monel 400 合金高温力学试验结果分析 | 第19-24页 |
2.2.1 Monel 400 合金热强度和热塑性 | 第19-21页 |
2.2.2 Monel 400 合金的弹性模量 | 第21页 |
2.2.3 Monel 400 合金拉伸断口的宏观形貌 | 第21-22页 |
2.2.4 Monel 400 合金拉伸断口的微观形貌 | 第22-24页 |
2.3 Monel 400 合金熔敷金属高温力学试验结果分析 | 第24-29页 |
2.3.1 Monel 400 合金熔敷金属的热强度及热塑性 | 第24-27页 |
2.3.2 Monel 400 合金熔敷金属的弹性模量 | 第27页 |
2.3.3 Monel 400 合金熔敷金属拉伸断口形貌 | 第27-29页 |
2.4 Monel 400 合金物理性能参数的积累 | 第29-31页 |
2.5 Monel 400 合金及熔敷金属的物理性能参数 | 第31-32页 |
3 焊接有限元模型的建立 | 第32-44页 |
3.1 焊接温度场的数值模拟理论 | 第32-35页 |
3.1.1 焊接传热的基本形式 | 第32页 |
3.1.2 焊接传热的控制方程及边界条件 | 第32-33页 |
3.1.3 非线性热传导的有限元分析 | 第33-35页 |
3.2 焊接应力场的数值模拟理论 | 第35-38页 |
3.2.1 非线性应力分析准则 | 第35-36页 |
3.2.2 热-弹塑性的有限元分析 | 第36-38页 |
3.3 有限元模型的建立 | 第38-44页 |
3.3.1 有限元模拟方案 | 第38-39页 |
3.3.2 单元类型的确定 | 第39页 |
3.3.3 计算模型的确定 | 第39-40页 |
3.3.4 生死单元技术 | 第40-41页 |
3.3.5 焊接热源模型的确定 | 第41-42页 |
3.3.6 CMT 热源模型的简化 | 第42-44页 |
4 MONEL 400 合金平板 CMT 结果分析 | 第44-56页 |
4.1 Monel 400 合金平板 CMT 温度场分析 | 第44-48页 |
4.1.1 焊接过程中不同时刻的温度云图 | 第44-45页 |
4.1.2 焊接热循环曲线分析 | 第45-48页 |
4.2 Monel 400 合金平板 CMT 残余应力分析 | 第48-52页 |
4.2.1 边界条件 | 第48页 |
4.2.2 焊接过程中不同时刻等效应力分布 | 第48-49页 |
4.2.3 路径-应力分析 | 第49-51页 |
4.2.4 焊后变形分析 | 第51-52页 |
4.3 Monel 400 合金平板对接焊与 CMT 焊对比 | 第52-56页 |
4.3.1 热循环曲线对比 | 第52-53页 |
4.3.2 残余应力对比 | 第53-56页 |
5 MONEL 400 合金圆筒 CMT 结果分析 | 第56-64页 |
5.1 Monel 400 合金圆筒 CMT 温度场分析 | 第56-59页 |
5.1.1 焊接过程中不同时刻的温度云图 | 第56-57页 |
5.1.2 热循环曲线图 | 第57-59页 |
5.2 Monel 400 合金圆筒 CMT 应力场分析 | 第59-64页 |
5.2.1 边界条件 | 第59-60页 |
5.2.2 焊接过程等效应力分布 | 第60-61页 |
5.2.3 路径-应力分析 | 第61-64页 |
结论 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-69页 |
在学研究成果 | 第69-70页 |
致谢 | 第70页 |