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超高强度钢EH47的焊接残余应力数值模拟及实验研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第12-20页
    1.1 选题的理论意义和实用价值第12-13页
    1.2 焊接残余应力的研究现状第13页
    1.3 焊接数值模拟国内外研究现状第13-18页
        1.3.1 焊接数值模拟概况第13-15页
        1.3.2 焊接温度场的数值模拟第15-16页
        1.3.3 焊接残余应力的数值模拟第16-18页
    1.4 焊接残余应力检测方法的研究第18-19页
    1.5 本文的研究内容第19页
    1.6 本文的创新点第19页
    1.7 本章小结第19-20页
第2章 EH47材料物理性能的研究第20-26页
    2.1 EH47钢材的可焊接性分析第20-21页
    2.2 EH47钢的高温物理性能计算第21-24页
    2.3 本章小结第24-26页
第3章 EH47的多层多道焊接实验第26-32页
    3.1 焊接实验方案第26-28页
    3.2 EH47的焊接实验过程第28-30页
    3.3 焊接数据记录第30-31页
    3.4 本章小结第31-32页
第4章 焊接残余应力检测第32-44页
    4.1 应力试验设备与材料第32页
    4.2 应力测试过程第32-36页
    4.3 检测结果第36-42页
        4.3.1 应力检测点位置第36页
        4.3.2 应力结果数据第36-38页
        4.3.3 1 号试板的实验结果分析第38-39页
        4.3.4 2 号试板的实验结果分析第39-40页
        4.3.5 1 号和2号试板结果对比分析第40-42页
    4.4 本章小结第42-44页
第5章 EH47的焊接数值模拟第44-70页
    5.1 引言第44页
    5.2 前处理第44-48页
        5.2.1 几何模型的焊道布置第45-46页
        5.2.2 单元类型的选择第46页
        5.2.3 网格的划分第46-48页
    5.3 焊接过程温度场模型第48-56页
        5.3.1 热源模型的选择第48-49页
        5.3.2 模型1的温度场分布第49-54页
        5.3.3 模型2的温度场分布第54-56页
    5.4 焊接应力场模型第56-61页
        5.4.1 焊接内应力的基本概念第56页
        5.4.2 焊接应力场建模方法第56-57页
        5.4.3 模型1的焊接应力场分布云图第57-60页
        5.4.4 模型2的焊接应力场分布云图第60-61页
    5.5 模型应力检测第61-64页
        5.5.1 模型1应力数据的处理第62-63页
        5.5.2 模型2应力数据的处理第63-64页
    5.6 模型结果和实测结果比较分析第64-69页
        5.6.1 1 号试板实验和模型数据对比分析第64-66页
        5.6.2 2 号试板实验和模型数据对比分析第66-69页
    5.7 本章小结第69-70页
第6章 EH47焊接接头性能检测第70-76页
    6.1 EH47宏观金相照片的制作第70页
    6.2 硬度检测试验第70-72页
    6.3 夏比冲击试验第72-73页
    6.4 拉伸和弯曲试验第73-75页
    6.5 本章小结第75-76页
第7章 总结与展望第76-78页
    7.1 本文研究工作和结论第76页
    7.2 进一步研究工作的展望第76-78页
参考文献第78-82页
致谢第82-84页
附录第84-85页

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