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电动轮椅支撑管的焊接变形及其火焰矫正

摘要第3-4页
ABSTRACT第4页
第一章 绪论第7-16页
    1.1 引言第7-9页
    1.2 国内外相关研究与应用综述第9-14页
        1.2.1 焊接变形的研究与应用综述第9-11页
        1.2.2 热变形的研究与应用综述第11-13页
        1.2.3 有限元法在焊接数值模拟中的应用和发展第13-14页
    1.3 本文的研究内容和目的意义第14-16页
        1.3.1 研究内容第14页
        1.3.2 目的意义第14-16页
第二章 焊接残余应力与有限元分析理论综述及其应用第16-29页
    2.1 焊接残余应力综述第16-21页
        2.1.1 焊接残余应力的概念第16页
        2.1.2 焊接残余应力产生的原因及分类第16-17页
        2.1.3 焊接残余应力对焊接结构的影响第17-18页
        2.1.4 关于焊接残余应力消除方法的简述第18-20页
        2.1.5 焊件焊接变形的影响因素第20页
        2.1.6 控制焊接变形的若干途径第20-21页
    2.2 焊接过程有限元分析理论第21-29页
        2.2.1 焊接过程有限元分析的特点第21-22页
        2.2.2 焊接有限元模型的简化第22-23页
        2.2.3 焊接温度场的分析理论第23-25页
            2.2.3.1 焊接传热的基本形式第23-24页
            2.2.3.2 有限元基本方程第24-25页
        2.2.4 焊接应力和变形的分析理论第25-29页
            2.2.4.1 热弹塑性分析的特点和假定第25页
            2.2.4.2 塑性理论第25-27页
            2.2.4.3 热弹塑性问题的求解第27-29页
第三章 轮椅支撑管的焊接变形计算第29-41页
    3.1 支撑管的焊接变形计算第29-41页
        3.1.1 模型的建立及焊接参数的选择第29-31页
        3.1.2 模型焊接变形计算第31-36页
        3.1.3 焊接残余应力分析第36-39页
        3.1.4 残余应力作用下的支撑管角度变化第39-41页
第四章 轮椅支撑管的火焰矫正方法第41-58页
    4.1 火焰矫正法的基本原理第41页
    4.2 火焰矫正加热特点及应用范围第41-42页
        4.2.1 火焰矫正加热特点第41-42页
        4.2.2 火焰矫正的应用范围第42页
    4.3 火焰矫正基本参数选择第42-47页
        4.3.1 火焰加热温度的选择第42-43页
        4.3.2 火焰矫正的加热方式第43-44页
        4.3.3 加热温度的控制方法第44-45页
        4.3.4 加热位置的选择第45-46页
        4.3.5 火焰矫正的冷却方式第46页
        4.3.6 矫正完成后的检测方法第46-47页
    4.4 模型火焰矫正计算第47-58页
        4.4.1 火焰矫正模型和参数的选择第47-48页
        4.4.2 火焰矫正计算第48-57页
            4.4.2.1 不同温度的角度变形量比较第48-52页
            4.4.2.2 同一温度不同加热时间的角度动态变化第52-56页
            4.4.2.3 800℃ 矫正完成的角度变形量第56-57页
        4.4.3 矫正后支撑管角度值计算第57-58页
第五章 焊接与火焰矫正实例分析第58-64页
    5.1 实验方法第58-61页
    5.2 实验结果展示第61-64页
第六章 课题研究结论第64-66页
    6.1 研究工作总结第64页
    6.2 结论第64-66页
参考文献第66-68页
致谢第68-69页
攻读学位期间发表的学术论文第69-72页
上海交通大学学位论文答辩决议书第72页

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