K型圆管相贯节点焊接残余应力分析
摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-9页 |
1 绪论 | 第9-17页 |
·选题的背景和意义 | 第9页 |
·焊接残余应力国内外研究概况 | 第9-13页 |
·焊接热过程分析的研究历史 | 第9-11页 |
·焊接残余应力有限元分析的研究历史 | 第11-13页 |
·本文的研究方法和主要内容 | 第13-14页 |
·本文的研究方法 | 第13页 |
·本文研究的主要内容 | 第13-14页 |
·论文各章内容简介 | 第14-15页 |
·本章小结 | 第15-17页 |
2 焊接过程有限元分析理论 | 第17-25页 |
·有限元方法简介 | 第17页 |
·有限元方法的原理 | 第17页 |
·有限元方法的分析步骤 | 第17页 |
·焊接温度场的基本理论 | 第17-21页 |
·焊接热过程的特点 | 第17-18页 |
·焊接传热的基本定律 | 第18-19页 |
·焊接温度场的理论分析 | 第19-21页 |
·焊接应力应变理论 | 第21-23页 |
·焊接应力的产生 | 第21页 |
·屈服准则 | 第21-22页 |
·热应力的计算 | 第22-23页 |
·材料本构关系 | 第23页 |
·线弹性阶段材料的本构关系 | 第23页 |
·包括温度的材料的本构关系 | 第23页 |
·热弹塑性-蠕变有限元分析 | 第23-24页 |
·热弹塑性方程的求解 | 第24页 |
·本章小结 | 第24-25页 |
3 K 型圆管相贯节点焊接数值模拟 | 第25-39页 |
·有限元数值模拟的主要过程 | 第25-26页 |
·热分析过程 | 第25页 |
·结构分析过程 | 第25-26页 |
·ANSYS 数值模拟流程图 | 第26页 |
·模型的建立 | 第26-30页 |
·几何模型的建立 | 第26-27页 |
·材料物理特性 | 第27-28页 |
·单元选择 | 第28-29页 |
·单元剖分 | 第29-30页 |
·焊接温度场的施加 | 第30-33页 |
·常用的焊接温度热源 | 第30-33页 |
·焊接热源模移动 | 第33页 |
·焊接温度的计算分析 | 第33-34页 |
·ANSYS 中温度计算的分析选项设置 | 第33页 |
·计算荷载步和子步设置 | 第33-34页 |
·生死单元模拟焊接过程 | 第34页 |
·焊接应力场的求解 | 第34-37页 |
·单元转换及材料属性的定义 | 第34-36页 |
·约束条件和荷载条件的施加 | 第36页 |
·应力场的求解 | 第36-37页 |
·本章小结 | 第37-39页 |
4 焊接温度场求解分析 | 第39-51页 |
·ANSYS 后处理器简介 | 第39页 |
·温度场求解结果和分析 | 第39-45页 |
·焊接温度场的分布 | 第39-42页 |
·沿不同路径上的温度场分布 | 第42-45页 |
·不同路径各点的温度时间历程曲线 | 第45-50页 |
·本章小结 | 第50-51页 |
5 焊接应力场求解分析 | 第51-61页 |
·焊接过程中残余应力场结果分析 | 第51-54页 |
·焊接过程中残余应力场沿不同路径分析 | 第54-56页 |
·K 型节点残余应力的参数分析 | 第56-58页 |
·本章小结 | 第58-61页 |
6 焊接残余应力对 K 型节点承载力的影响 | 第61-69页 |
·有限元模型的建立 | 第61-62页 |
·几何模型的建立 | 第61-62页 |
·材料参数及网格划分 | 第62页 |
·有限元模型的求解 | 第62-63页 |
·有限元求解方法介绍 | 第62-63页 |
·对模型施加约束和载荷 | 第63页 |
·节点的极限承载力求解和分析 | 第63-66页 |
·节点极限承载力判断 | 第63页 |
·节点承载力计算结果分析 | 第63-64页 |
·几何参数β对包含残余应力的节点承载力影响分析 | 第64-65页 |
·几何参数γ对包含残余应力的节点承载力影响分析 | 第65-66页 |
·节点的极限承载力对比分析 | 第66-67页 |
·本章小结 | 第67-69页 |
7 结论与展望 | 第69-71页 |
·结论 | 第69页 |
·展望 | 第69-71页 |
致谢 | 第71-73页 |
参考文献 | 第73-75页 |
附录 作者在攻读硕士学位期间发表的论文 | 第75页 |