摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-17页 |
1.1 选题背景 | 第10-14页 |
1.2 国内外研究现状 | 第14-15页 |
1.2.1 免除焊后热处理研究现状 | 第14-15页 |
1.2.2 导管架评估技术研究现状 | 第15页 |
1.3 本文研究目的和内容 | 第15-17页 |
第二章 不同焊接位置E36钢焊缝金属低温断裂韧性研究 | 第17-25页 |
2.1 CTOD试验与结果 | 第17-18页 |
2.2 试验结果讨论分析 | 第18-24页 |
2.2.1 焊缝宏观形貌 | 第19-20页 |
2.2.2 焊缝断口形貌 | 第20-22页 |
2.2.3 焊缝金相组织 | 第22-24页 |
2.3 本章小结 | 第24-25页 |
第三章 海洋平台E36钢热处理前后残余应力及断裂韧性研究 | 第25-42页 |
3.1 焊后热处理对焊接接头的影响 | 第25-27页 |
3.1.1 焊后热处理简介 | 第25-26页 |
3.1.2 焊后热处理的优点与缺点 | 第26-27页 |
3.2 残余应力测量 | 第27-32页 |
3.2.1 残余应力测试位置及方向 | 第27-28页 |
3.2.2 试验原理 | 第28-29页 |
3.2.3 残余应力测量过程 | 第29-32页 |
3.3 焊后热处理工艺设计 | 第32-33页 |
3.3.1 焊后热处理工艺曲线制定 | 第32-33页 |
3.3.2 焊后热处理设备及实验 | 第33页 |
3.4 热处理前后残余应力数值对比 | 第33-38页 |
3.4.1 热处理前后残余应力结果 | 第33-37页 |
3.4.2 热处理前后残余应力对比结果 | 第37-38页 |
3.5 CTOD试验结果分析 | 第38-41页 |
3.6 本章小结 | 第41-42页 |
第四章 导管架T/K/Y节点的ECA疲劳评估软件开发 | 第42-66页 |
4.1 焊接疲劳强度影响因素 | 第42-43页 |
4.1.1 应力集中的影响 | 第42页 |
4.1.2 接头形式的影响 | 第42-43页 |
4.1.3 焊接缺陷对疲劳强度的影响 | 第43页 |
4.1.4 焊接残余应力对疲劳强度的影响 | 第43页 |
4.2 软件开发思想 | 第43-44页 |
4.3 疲劳评定方法介绍 | 第44-51页 |
4.3.1 断裂力学疲劳评定基本方法 | 第44-46页 |
4.3.2 裂纹扩展规律选择 | 第46-47页 |
4.3.3 应力强度因子幅计算 | 第47-49页 |
4.3.4 疲劳极限尺寸计算 | 第49-51页 |
4.4 软件界面介绍 | 第51-60页 |
4.4.1 初始界面&“评估描述”选项卡 | 第51-52页 |
4.4.2“结构及缺陷尺寸”选项卡 | 第52-53页 |
4.4.3“力学性能”选项卡 | 第53-54页 |
4.4.4“疲劳评估相关数据”选项卡 | 第54-55页 |
4.4.5“载荷”选项卡 | 第55-56页 |
4.4.6“断裂韧性”选项卡 | 第56-57页 |
4.4.7“分析”选项卡 | 第57页 |
4.4.8“结果”选项卡 | 第57-60页 |
4.5 软件的验证 | 第60-65页 |
4.5.1 结构及参数总述 | 第60-61页 |
4.5.2 自主开发软件与Crackwise软件评估对比 | 第61-65页 |
4.6 本章小结 | 第65-66页 |
第五章 残余应力与断裂韧性对裂纹极限尺寸影响分析 | 第66-80页 |
5.1 对比分析设定及结果 | 第66-78页 |
5.1.1 板件 | 第66-73页 |
5.1.2 结构件 | 第73-78页 |
5.2 本章小结 | 第78-80页 |
第六章 结论 | 第80-82页 |
参考文献 | 第82-85页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第85-86页 |
致谢 | 第86-88页 |