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激光焊接是激光加工中应用为成熟的技术之一,具有热输入小、深宽比大、晶粒细小、热影响区窄、变形小、焊缝美观及效率高等优势,已广泛应用到航空、航天、汽车、海洋等领域。然而,激光焊接极快热循环下熔化与凝固的不平衡态,必然引起焊后应力变形行为,影响焊接结构件的几何精度和力学性能,尤其是对疲劳等动态力学性能影响更大。为此,本书通过有限元计算和试验验证相结合的方法,具体介绍了激光焊接计算基础理论方法与实现方法、固态相变行为及其影响、模型计算效率与精度提升、接头应力不均匀性分析、应力变形磁场辅助抑制方法等内容。
- 前言
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第1章 绪论
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1.1 激光焊接技术简述
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1.1.1激光焊接介绍
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1.1.2激光焊接应用
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1.2 激光焊接的焦点问题
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1.2.1激光及其复合焊接工艺
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1.2.2激光焊接熔凝动力学行为
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1.2.3激光焊接应力变形行为
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1.2.4激光焊接接头力学性能
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1.3 焊接应力变形
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1.3.1焊接接头应力变形计算方法
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1.3.2大型复杂构件焊接变形预测
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1.3.3焊接应力变形常用测量方法
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1.3.4焊接变形预测的应用
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参考文献
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第2章 基本理论与实现方法
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2.1 温度场有限元理论
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2.1.3温度场边界条件
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2.2 热弹塑性有限元理论
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2.2.1焊接热-力平衡过程分析
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2.2.2热弹塑性应力-应变关系
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2.2.3有限单元位移-应变矩阵
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2.2.4基于径向返回算法的应力快速更新
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2.3 固有应变有限元方法
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2.4 基于商业软件的模型实现
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2.4.1常用计算软件平台
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2.4.2基于Ansys的二次开发流程
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参考文献
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第3章 激光焊接固态相变行为及其影响
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3.1 激光焊接相变过程分析
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3.1.1固态相变热力学基础
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3.1.2熔化-凝固过程相变行为
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3.1.3相变温度临界点的计算
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3.2 相变平衡相体积分数
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3.3 基于相变热力学的固态相变模型
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3.3.1奥氏体相变
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3.3.2扩散型相变
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3.3.3贝氏体相变
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3.3.4马氏体相变
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3.4 固态相变对应力场计算的影响
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3.4.1固态相变对物性参数的影响
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3.4.2固态相变引起单元体积膨胀行为
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3.4.3马氏体相变对应变增量影响规律
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3.5 应用案例:高强钢EH36激光焊接
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3.5.1EH36激光焊接试验
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3.5.2有限元模型与求解
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3.5.3 EH36激光焊接温度演变行为
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3.5.4微观组织及相组分的分析
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3.5.5残余应力与塑性应变分布规律
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参考文献
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第4章 热弹塑性有限元计算效率和精度提升
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4.1 3D/Shell单元组合与多屈服曲线的应用
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4.2 应用案例1:T形接头MAG电弧焊接
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4.2.1有限元模型与求解
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4.2.2温度场结果与分析
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4.2.3角变形结果与分析
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4.2.4残余应力结果与分析
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4.2.5计算性能的对比分析
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4.3 应用案例2:T形接头激光焊接
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4.3.1激光焊接试验
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4.3.2焊缝形貌与微观组织分析
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4.3.3焊接应力变形分析
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4.4 应用案例3:大型构件激光电弧复合焊接
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4.4.1海洋大型导流管结构分析
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4.4.2有限元建模及边界参数
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4.4.3接头级应力变形分析
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4.4.4焊接顺序优化选择
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4.4.5构件级变形预测分析
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参考文献
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第5章 激光焊接应力不均匀分布行为
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5.1 焊接头应力不均匀性的危害
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5.2 激光焊接瞬态应变波动行为
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5.2.1激光焊接试验及测量
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5.2.2有限元建模及热源模型
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5.2.3焊缝轮廓拟合结果分析
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5.2.4焊接过程瞬态应变结果分析
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5.2.5焊后残余应力变形分析
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5.3 激光焊接温度-应力/变形-断裂行为
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5.3.1激光焊接试验
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5.3.2有限元建模及热源模型
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5.3.3温度场分布不均匀性分析
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5.3.4热致力学不均匀性分析
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5.3.5焊接头拉伸断裂行为分析
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参考文献
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第6章 激光焊接应力变形磁场辅助抑制方法
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6.1 磁场辅助激光焊接工艺分析
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6.1.1磁场辅助激光焊接试验
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6.1.2磁场对动态熔透过程的影响行为
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6.1.3磁场对焊缝形貌与组织的影响行为
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6.2 不锈钢激光焊接热循环及变形的磁场辅助抑制
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6.2.1有限元建模及边界条件
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6.2.2温度场结果与分析
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6.2.3角变形结果与分析
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6.3 异种接头激光焊接应力变形的磁场辅助抑制
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6.3.1有限元建模及边界条件
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6.3.2温度场结果与分析
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6.3.3残余应力与角变形结果与分析
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参考文献
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- 出版地 : 中國大陸
- 語言 : 簡體中文
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