摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第11-20页 |
1.1 论文研究背景和意义 | 第11-12页 |
1.2 焊接残余应力综述 | 第12-15页 |
1.2.1 焊接残余应力概念和分类 | 第12页 |
1.2.2 焊接残余应力产生的机理 | 第12-13页 |
1.2.3 焊接残余应力的分布 | 第13-14页 |
1.2.4 焊接残余应力对结构性能的影响 | 第14-15页 |
1.3 国内外研究现状 | 第15-19页 |
1.3.1 焊接温度场研究进展 | 第15-17页 |
1.3.2 焊接残余应力的研究进展 | 第17-18页 |
1.3.3 焊接数值模拟过程中存在的一些问题 | 第18-19页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第19-20页 |
第2章 焊接过程有限元分析理论基础 | 第20-34页 |
2.1 有限元方法简介 | 第20页 |
2.2 焊接过程有限元分析特点 | 第20-21页 |
2.3 焊接过程有限元简化 | 第21-22页 |
2.4 焊接温度场分析基本理论 | 第22-27页 |
2.4.1 焊接传热的基本形式 | 第22-23页 |
2.4.2 焊接温度场有限元基本方程 | 第23-24页 |
2.4.3 非线性瞬态热传导有限元分析 | 第24-27页 |
2.5 焊接应力场分析基本理论 | 第27-33页 |
2.5.1 屈服准则 | 第27-28页 |
2.5.2 流动准则 | 第28-29页 |
2.5.3 强化准则 | 第29-30页 |
2.5.4 焊接应力场热弹塑性理论 | 第30-33页 |
2.6 本章小结 | 第33-34页 |
第3章 温度场和应力场的有限元数值模拟分析 | 第34-52页 |
3.1 ANSYS焊接温度场和应力场的数值模拟 | 第34-37页 |
3.2 ANSYS焊接温度场的数值模拟 | 第37-49页 |
3.2.1 模型的建立 | 第37-45页 |
3.2.2 模型荷载的施加 | 第45-48页 |
3.2.3 温度场的求解 | 第48-49页 |
3.3 ANSYS焊接应力应变场数值模拟 | 第49-51页 |
3.3.1 有限元模型的建立 | 第49-50页 |
3.3.2 施加边界条件 | 第50页 |
3.3.3 应力场的求解 | 第50-51页 |
3.4 本章小结 | 第51-52页 |
第4章 温度场和应力场结果分析 | 第52-67页 |
4.1 T形接头温度场结果 | 第52-55页 |
4.2 整体节点温度场结果 | 第55-58页 |
4.3 T形接头应力场结果 | 第58-60页 |
4.4 整体节点应力场结果 | 第60-66页 |
4.5 本章小结 | 第66-67页 |
第5章 含残余应力的节点构件在外力作用下时的应力结果分析 | 第67-76页 |
5.1 无残余应力下构件应力分析 | 第67-69页 |
5.1.1 有限元模型 | 第67-68页 |
5.1.2 应力结果分析 | 第68-69页 |
5.2 含残余应力作用下构件应力分析 | 第69-71页 |
5.2.1 含残余应力有限元模型 | 第69-70页 |
5.2.2 应力结果分析 | 第70-71页 |
5.3 有无残余应力作用下构件应力分析 | 第71-72页 |
5.4 有无外力作用下构件应力分析 | 第72-74页 |
5.5 本章小结 | 第74-76页 |
结论与展望 | 第76-78页 |
致谢 | 第78-79页 |
参考文献 | 第79-83页 |
攻读硕士期间参加的科研工作 | 第83页 |