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 |