管板多道焊焊接接头数值模拟及实验分析
摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-11页 |
第1章 绪论 | 第11-17页 |
·本文背景和研究意义 | 第11-12页 |
·残余应力测试方法的研究现状 | 第12页 |
·焊接数值模拟国内外现状 | 第12-14页 |
·焊接数值模拟温度场模拟现状 | 第13-14页 |
·焊接数值模拟应力场模拟现状 | 第14页 |
·疲劳数值模拟研究现状 | 第14-15页 |
·本文研究的主要内容 | 第15-17页 |
第2章 残余应力测试实验方法及焊接分析理论 | 第17-31页 |
·焊接残余应力概念、形成过程 | 第17页 |
·焊接残余应力的测量方法 | 第17-22页 |
·盲孔法理论公式推导 | 第18-21页 |
·盲孔法钻孔技术及实验步骤 | 第21-22页 |
·焊接温度场和应力场理论 | 第22-29页 |
·焊接传热的几个基本定律 | 第22-24页 |
·热传导微分方程 | 第24-25页 |
·焊接热源模型 | 第25-27页 |
·弹性热应力的基本方程 | 第27-29页 |
·焊接过程有限元分析方法 | 第29-30页 |
·本章小结 | 第30-31页 |
第3章 焊接实验过程及残余应力测量 | 第31-41页 |
·海洋平台接头模型材料选择 | 第31-32页 |
·焊接模型尺寸的确定 | 第32-33页 |
·焊接工艺确定 | 第33-36页 |
·焊接方法的选择 | 第33页 |
·焊接电流和电压 | 第33-34页 |
·焊接速度 | 第34页 |
·焊接坡口形状 | 第34-35页 |
·焊缝尺寸及焊接顺序 | 第35-36页 |
·焊接接头的实际加工过程 | 第36-37页 |
·焊前准备 | 第36页 |
·焊接过程描述及记录 | 第36-37页 |
·焊接残余应力测试实验 | 第37-39页 |
·焊接残余应力结果分析 | 第39-40页 |
·本章小结 | 第40-41页 |
第4章 焊接温度场及应力场数值模拟 | 第41-60页 |
·温度场数值模拟 | 第41-51页 |
·几何模型的建立 | 第41-42页 |
·单元类型的选择 | 第42页 |
·网格划分 | 第42-43页 |
·生死单元的技术 | 第43-44页 |
·焊接热源的加载 | 第44页 |
·定义边界条件 | 第44-45页 |
·求解设置及求解 | 第45页 |
·焊接温度场结果 | 第45-51页 |
·焊接应力场数值模拟 | 第51-56页 |
·热应力单元的转换 | 第51页 |
·定义应力边界条件 | 第51页 |
·应力场的加载及求解 | 第51-52页 |
·焊接应力场结果分析 | 第52-56页 |
·应力场求解的难点及技巧 | 第56页 |
·焊接模拟结果与实验结果对比 | 第56-59页 |
·本章小结 | 第59-60页 |
第5章 焊接仿真方式优化 | 第60-70页 |
·对称路径应力对比 | 第60-62页 |
·点焊的影响 | 第62-66页 |
·无点焊模型的数值模拟结果 | 第62-64页 |
·与点焊模型结果对比分析 | 第64-66页 |
·整体激活的影响 | 第66-69页 |
·本章小结 | 第69-70页 |
第6章 焊接疲劳分析 | 第70-82页 |
·焊接构件疲劳分析基本理论 | 第70-71页 |
·焊接接头的疲劳 | 第70页 |
·焊接接头疲劳的影响因素 | 第70-71页 |
·ANSYS FE-SAFE 简介 | 第71-73页 |
·ANSYS FE-SAFE 功能简介 | 第71页 |
·ANSYS FE-SAFE 分析流程 | 第71-73页 |
·随机海浪理论与计算方法 | 第73-75页 |
·随机海浪理论 | 第73-74页 |
·随机海浪的计算方法 | 第74-75页 |
·实验模型的疲劳分析 | 第75-78页 |
·生成随机海浪载荷 | 第75-76页 |
·随机海浪载荷作用下的疲劳分析 | 第76-78页 |
·超声冲击法消除残余应力后的疲劳性能分析 | 第78-80页 |
·超声冲击法消除残余应力后的结果 | 第79-80页 |
·消除残余应力后的疲劳分析 | 第80页 |
·本章小结 | 第80-82页 |
结论 | 第82-84页 |
参考文献 | 第84-89页 |
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第89-90页 |
致谢 | 第90页 |