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基于固有应变的潜孔钻机钻架焊接变形预测

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
1 绪论第9-15页
    1.1 课题的背景和意义第9-11页
    1.2 焊接变形的分类、原因和影响因素第11-12页
        1.2.1 焊接变形的分类第11页
        1.2.2 焊接变形的原因第11-12页
    1.3 焊接变形预测方法概述第12-13页
        1.3.1 实验法第12页
        1.3.2 解析法第12页
        1.3.3 热弹塑性法第12-13页
        1.3.4 固有应变法第13页
    1.4 固有应变理论的发展与应用现状第13-14页
    1.5 本文的研究方法和主要内容第14-15页
        1.5.1 本文的研究方法第14页
        1.5.2 本文的主要内容第14-15页
2 焊接有限元分析的理论基础第15-30页
    2.1 焊接温度场分析的理论基础第15-20页
        2.1.1 焊接有限元分析的简化第15页
        2.1.2 焊接温度场的特点第15-16页
        2.1.3 温度场基本方程第16-17页
        2.1.4 温度场的变分问题第17-18页
        2.1.5 温度场的有限元方程第18-19页
        2.1.6 时间域的离散第19-20页
    2.2 热弹塑性分析的理论基础第20-23页
        2.2.1 热弹塑性分析的特点和假设第20-21页
        2.2.2 热弹塑性理论第21-22页
        2.2.3 热弹塑性问题的求解第22-23页
    2.3 固有应变理论第23-29页
        2.3.1 固有应变的基本概念第23-24页
        2.3.2 固有应变的生成原理第24-26页
        2.3.3 约束度的计算第26-29页
    2.4 本章小结第29-30页
3 基本焊道焊接变形有限元分析第30-44页
    3.1 概述第30页
    3.2 有限元模型的建立第30-34页
        3.2.1 几何模型的建立第30页
        3.2.2 单元类型的定义第30-31页
        3.2.3 网格划分和约束条件的加载第31页
        3.2.4 焊接材料特性参数第31-33页
        3.2.5 换热系数的确定第33页
        3.2.6 相变潜热的处理第33-34页
    3.3 焊接热源模型的选用第34-38页
        3.3.1 平面分布热源第34-36页
        3.3.2 体积分布热源第36-38页
    3.4 热弹塑性有限元计算结果第38-40页
        3.4.1 焊接参数的确定第38-39页
        3.4.2 温度场求解结果第39页
        3.4.3 焊接变形云图第39-40页
    3.5 焊接工艺参数对焊接变形的影响分析第40-43页
        3.5.1 焊接工艺参数设计第40-41页
        3.5.2 结果分析第41-43页
    3.6 本章小结第43-44页
4 基于固有应变的钻架焊接变形预测第44-57页
    4.1 约束度的计算第44-47页
    4.2 固有应变的求解第47-50页
        4.2.1 固有应变的计算第47-49页
        4.2.2 固有应变的分布第49-50页
    4.3 固有应变的等效载荷第50-53页
    4.4 钻架焊接变形预测第53-56页
    4.5 本章小结第56-57页
5 实验验证与工艺优化第57-62页
    5.1 实验验证第57-59页
        5.1.1 实验内容和目的第57页
        5.1.2 实验设备第57-58页
        5.1.3 实验方案第58页
        5.1.4 实验结果与分析第58-59页
    5.2 焊接工艺优化第59-61页
    5.3 本章小结第61-62页
6 总结与展望第62-64页
    6.1 全文总结第62-63页
    6.2 课题展望第63-64页
参考文献第64-68页
攻读学位期间主要的研究成果第68-69页
致谢第69页

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