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缺口应力法在铸钢节点环形对接焊缝疲劳分析中的应用

摘要第5-6页
Abstract第6页
第一章 绪论第9-17页
    1.1 研究背景第9-11页
        1.1.1 铸钢节点的材料及力学性能第9-10页
        1.1.2 铸钢节点的特点第10页
        1.1.3 铸钢节点的工程应用第10-11页
    1.2 研究现状及存在问题第11-15页
        1.2.1 研究现状第11-14页
        1.2.2 存在问题第14-15页
    1.3 本文主要研究内容第15-17页
第二章 焊接结构疲劳分析理论与方法第17-33页
    2.1 焊接结构疲劳分析理论第17-18页
    2.2 名义应力法第18-20页
        2.2.1 名义应力谱第18-19页
        2.2.2 名义应力S-N曲线第19页
        2.2.3 疲劳评估准则第19-20页
    2.3 .表面外推热点应力法第20-25页
        2.3.1 基本原理第20-22页
        2.3.2 表面外推热点应力计算公式第22-24页
        2.3.3 表面外推热点应力S-N曲线第24-25页
    2.4 缺口应力法第25-31页
        2.4.1 缺口应力法简介第25-26页
        2.4.2 虚拟缺口曲率半径第26-28页
        2.4.3 有限元模型建立的要求第28-30页
        2.4.4 疲劳评估方法第30-31页
    2.5 本章小结第31-33页
第三章 铸钢节点环形对接焊缝缺口应力有限元分析第33-55页
    3.1 常见铸钢节点焊接细节及有限元模型的建立第33-40页
        3.1.1 A型焊接细节有限元模型的建立第33-35页
        3.1.2 B型焊接细节有限元模型的建立第35-36页
        3.1.3 C型焊接细节有限元模型的建立第36-38页
        3.1.4 D型焊接细节有限元模型的建立第38-39页
        3.1.5 E型焊接细节有限元模型的建立第39-40页
    3.2 各类细节焊缝的焊趾焊根处缺口应力计算第40-42页
    3.3 采用子结构法的缺口应力计算第42-46页
        3.3.1 子结构法的基本原理第42-43页
        3.3.2 ANSYS子结构分析的基本步骤第43-44页
        3.3.3 采用子结构法的各类焊缝缺口应力计算第44-46页
    3.4 缺口应力与缺口半径及结构尺寸之间的关系第46-53页
        3.4.1 虚拟缺口半径第46-48页
        3.4.2 缺口应力与缺口半径的关系第48-51页
        3.4.3 缺口应力与结构尺寸之间的关系第51-53页
    3.5 本章小结第53-55页
第四章 外推法计算焊接结构缺口应力第55-75页
    4.1 外推法计算缺口应力第55-57页
        4.1.1 外推缺口应力法介绍第55页
        4.1.2 外推法的基本计算步骤第55-57页
    4.2 外推缺口应力法在环形对接焊缝中的应用第57-72页
        4.2.1 外推法计算缺口应力时单元大小的确定第58-61页
        4.2.2 受拉时焊趾处缺口应力的计算第61-65页
        4.2.3 受弯时焊趾处缺口应力的计算第65-69页
        4.2.4 焊根处缺口应力的计算第69-72页
    4.3 结构疲劳寿命评估第72-73页
    4.4 本章小结第73-75页
第五章 铸钢节点环形对接焊缝疲劳性能分析第75-85页
    5.1 铸钢节点缺口应力集中系数第75-76页
    5.2 疲劳试验结果及疲劳性能分析第76-80页
        5.2.1 试件尺寸第76-77页
        5.2.2 试验结果及分析第77-80页
    5.3 缺口应力S-N曲线第80-83页
        5.3.1 模型计算第80-81页
        5.3.2 缺口应力S-N曲线拟合第81-83页
    5.4 本章小结第83-85页
第六章 总结与展望第85-87页
    6.1 本文主要研究工作及成果第85页
    6.2 今后工作展望第85-87页
参考文献第87-91页
致谢第91-93页
攻读硕士期间发表的论文第93页

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