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1. 研究目的与意义(文献综述)
焊接,是通过加热、加压从而使材料形成永久性连接的制造技术。面对实际中各式各样的工况,会采用不同的焊接方法,如手工电弧焊、二氧化碳气体保护焊、压力焊等,但在选择合适的焊接方法的同时,设计合理的焊接工艺同样尤为重要。
在船舶、桥梁、锅炉、压力容器、航空航天等领域,多层多道焊接的方法被普遍应用,最常见于面对厚板的焊接。在相同的焊接条件和焊接要求下,我们若想以提高焊接工作效率为目的,采用单道焊一次性焊接厚板,假设焊接电源和焊接材料均能达到理想的要求,以此来讨论单道焊在厚板焊接中可能会产生的后果。
那么,如果采用单道焊对厚板进行焊接,单位时间内熔覆金属的量将会很大,因此要求对焊缝单位时间内的热输入量也将很大,局部温度差异增大,容易产生较大的焊接变形。在实际工业生产中,考虑到安全性、环境问题以及工作健康问题,焊接电流和焊接电压一般都会被规定在一个合理的范围内;从焊接冶金学的角度上来说,要考虑到母材和焊接材料是否会烧损过多、接头热影响区晶粒是否过于粗大、药皮是否可能过热脱落失效等问题;从行业标准和生产效益的角度上来说,设定一定的行业标准有利于规模化生产提高效益,这也意味着,在实际条件的约束下,常用的焊接设备和焊接材料的规格是固定的。因此,厚板多层多道焊是工业生产中必要的焊接方法。
2. 研究的基本内容与方案
2.1 基本内容
材料:二氧化碳气体保护焊、金属钢材(q235或q345b)、模拟系统(ansys)
2.2 研究目标
3. 研究计划与安排
第1—3周:查阅相关文献,完成外文翻译,了解焊接数值模拟的发展情况,对研究方案形成一个初步的设想,完成开题报告
第4—6周:学习了解和焊接数值模拟有关的软件、模拟思路、编程方法,确定实验操作的工艺参数,建立模拟模型
第7—9周:提出自己对于焊接数值模拟的设计和修改方案,对设计方案进行演算,对比实验数据和模拟数据,分析模拟结果是否客观准确,再逐步对模型进行完善,保存方案和数据
4. 参考文献(12篇以上)
[1] 朱忠尹. 大型构件多层多道焊焊接变形数值模拟[d]. 西南交通大学, 2013.
[2] 武传松. 焊接热过程数值分析[m]. 哈尔滨工业大学出版社, 1990.
[3] mischa jahn,jonathan montalvo-urquizo. modeling and simulation of keyhole-based welding as multi-domain problem using the extended finite element method[j]. applied mathematical modelling,2020,82.
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