摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第13-21页 |
1.1 引言 | 第13-15页 |
1.1.1 课题研究的背景 | 第13-15页 |
1.1.2 课题研究的目的和意义 | 第15页 |
1.2 研究现状 | 第15-18页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第15-16页 |
1.2.2 国内研究现状 | 第16-18页 |
1.3 焊接残余应力的影响 | 第18-19页 |
1.3.1 焊接残余应力概述 | 第18页 |
1.3.2 焊接残余应力对结构的影响 | 第18-19页 |
1.4 本文工作 | 第19-20页 |
1.4.1 前人研究方法 | 第19页 |
1.4.2 本文研究的内容和方法 | 第19-20页 |
1.5 论文构成 | 第20-21页 |
第二章 梁柱栓焊混合节点焊接有限元分析 | 第21-43页 |
2.1 引言 | 第21页 |
2.2 建立节点有限元模型 | 第21-31页 |
2.2.1 模型几何尺寸的确定 | 第21-24页 |
2.2.2 材料性质 | 第24-27页 |
2.2.3 单元类型 | 第27页 |
2.2.4 网格划分 | 第27-28页 |
2.2.5 焊接热源模型的选择及焊接参数 | 第28-30页 |
2.2.6 初始条件和边界条件的处理 | 第30页 |
2.2.7 施加荷载 | 第30页 |
2.2.8 求解设定 | 第30-31页 |
2.3 温度场模拟与分析 | 第31-34页 |
2.3.1 加热过程 | 第31-33页 |
2.3.2 冷却过程 | 第33-34页 |
2.4 残余应力应变场模拟与分析 | 第34-41页 |
2.4.1 结构分析模型 | 第35-36页 |
2.4.2 应力场计算结果 | 第36-40页 |
2.4.3 应变场计算结果 | 第40-41页 |
2.5 本章小结 | 第41-43页 |
第三章 焊接残余应力对狗骨—蜂窝式节点静力性能影响分析 | 第43-49页 |
3.1 引言 | 第43-44页 |
3.2 有限元模型的处理 | 第44-45页 |
3.2.1 边界条件 | 第44页 |
3.2.2 求解设定 | 第44-45页 |
3.2.3 加载制度 | 第45页 |
3.3 节点静力分析 | 第45-48页 |
3.3.1 荷载—位移曲线 | 第45-46页 |
3.3.2 节点等效应力云图 | 第46-47页 |
3.3.3 焊缝处等效应力分布 | 第47-48页 |
3.4 本章小结 | 第48-49页 |
第四章 狗骨—蜂窝式节点静力有限元分析 | 第49-67页 |
4.1 引言 | 第49页 |
4.2 有限元模型的选取 | 第49-50页 |
4.2.1 材料特性参数 | 第49-50页 |
4.2.2 材料强化准则 | 第50页 |
4.3 节点静力分析 | 第50-63页 |
4.3.1 引言 | 第50-51页 |
4.3.2 荷载—位移曲线 | 第51-55页 |
4.3.3 狗骨—蜂窝式节点塑性铰形成及其发展规律 | 第55-58页 |
4.3.4 沿梁翼缘宽度方向的应力分布 | 第58-60页 |
4.3.5 沿梁长度方向的应力分布 | 第60-62页 |
4.3.6 竖直面内剪应力分布 | 第62-63页 |
4.4 螺栓预紧分析 | 第63-64页 |
4.4.1 剪切板的接触分析 | 第63-64页 |
4.4.2 螺栓预紧力的变化 | 第64页 |
4.5 本章小结 | 第64-67页 |
第五章 狗骨—蜂窝式节点在低周反复荷载作用下有限元分析 | 第67-81页 |
5.1 引言 | 第67页 |
5.2 包辛格效应 | 第67-68页 |
5.3 加载制度 | 第68-69页 |
5.4 低周反复荷载作用下节点的力学性能分析 | 第69-78页 |
5.4.1 节点应力分布 | 第69-74页 |
5.4.2 滞回曲线 | 第74-75页 |
5.4.3 骨架曲线 | 第75-76页 |
5.4.4 等效粘滞阻尼系数 | 第76-78页 |
5.5 螺栓预紧力的变化 | 第78-79页 |
5.6 本章小结 | 第79-81页 |
第六章 结论与展望 | 第81-83页 |
6.1 结论 | 第81页 |
6.2 展望 | 第81-83页 |
参考文献 | 第83-87页 |
作者简介 | 第87页 |
作者在攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第87页 |
作者在攻读硕士学位期间授权的国家专利 | 第87-89页 |
致谢 | 第89页 |