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激光+GMAW-P复合热源焊焊缝成形的数值模拟的任务书 任务书:激光+GMAW-P复合热源焊焊缝成形的数值模拟 一、任务背景 激光加工技术和气体保护钨极惰性气体保护焊(GMAW-P)技术是现代工业制造中常用的热源加工方法。激光加工技术具有高精度、高效率、加工范围广等优点;而GMAW-P技术具有高效率、高质量、易自动化等特点,两者在传统焊接工艺中经常使用。 近年来,激光和GMAW-P两种热源加工技术的组合正在被越来越多的人关注。其中,激光和GMAW-P复合热源焊具有成形速度快、热输入集中等优点,能够有效地提高焊接的质量和效率。因此,深入开展激光和GMAW-P复合热源焊的焊缝成形数值模拟,具有重要的理论与实际意义。 二、任务要求 1.了解激光加工技术和GMAW-P技术的基本原理和应用特点,掌握热源加工的基本方法和工艺参数的选取原则。 2.了解激光和GMAW-P复合热源焊的工艺流程和所需设备,有一定的焊接工艺操作经验。 3.了解数值模拟方法的基本原理,掌握有限元分析法(FEM)和计算流体动力学(CFD)等方法的基本原理和应用场景。 4.搭建激光和GMAW-P复合热源焊的数值模拟系统,运用有限元分析法或计算流体动力学方法等进行模拟分析。 5.分析数值模拟结果,得出焊接过程中的热响应、应变变形等相关参数,并与真实实验数据进行对比分析。 6.总结研究成果,形成报告,提出自己的见解和建议。 三、任务进度 第一阶段(2周): (1)学习激光加工技术和GMAW-P技术的基本原理和应用特点,了解热源加工的基本方法和工艺参数的选取原则。 (2)了解激光和GMAW-P复合热源焊的工艺流程和所需设备,实践焊接工艺操作。 第二阶段(3周): (1)学习数值模拟方法的基本原理,掌握有限元分析法(FEM)和计算流体动力学(CFD)等方法的基本原理和应用场景。 (2)搭建激光和GMAW-P复合热源焊的数值模拟系统,运用有限元分析法或计算流体动力学方法等进行模拟分析。 第三阶段(2周): (1)分析数值模拟结果,得出焊接过程中的热响应、应变变形等相关参数,并与真实实验数据进行对比分析。 (2)总结研究成果,形成报告,提出自己的见解和建议。 四、任务考核 任务考核包括以下要素: (1)任务书的完成情况和任务进度的合理性。 (2)对激光和GMAW-P复合热源焊的理解程度和实际操作水平。 (3)数值模拟方法的掌握程度和搭建模拟系统的能力。 (4)数值模拟结果的合理性和分析能力。 (5)报告内容的科学性和条理性。 五、参考文献 [1]杨志.激光加工技术在自动化制造中的应用研究[J].机械工程师,2019(03):77-79. [2]方婷,胡永斌,张中英.GMAW-P技术的应用研究[J].焊接技术,2020(12):4-8. [3]王静,金林,周磊.激光+GMAW-P复合热源焊的数值模拟研究[J].机械工程技术,2021(02):115-118.