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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

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