GJ钢焊接工字型截面残余应力的测试与分析
中文摘要 | 第1-4页 |
英文摘要 | 第4-8页 |
1 绪论 | 第8-16页 |
·选题的背景和意义 | 第8页 |
·关于残余应力的概念 | 第8-9页 |
·残余应力测量方法的研究状况 | 第9-12页 |
·有损测量法 | 第9-10页 |
·无损测量法 | 第10-11页 |
·新型残余应力测量方法 | 第11-12页 |
·有限元数值模拟技术研究状况 | 第12-15页 |
·焊接温度场有限元分析的研究状况 | 第13-14页 |
·焊接应力应变场有限元分析的研究状况 | 第14-15页 |
·论文的研究方法和主要内容 | 第15-16页 |
2 盲孔法测量残余应力 | 第16-32页 |
·盲孔法测量残余应力的基本原理 | 第16-17页 |
·盲孔法测量残余应力的过程 | 第17-24页 |
·试验材料 | 第17-19页 |
·焊接工艺 | 第19页 |
·试验所用器材 | 第19页 |
·测量方案 | 第19-22页 |
·盲孔法测量残余应力的步骤 | 第22-23页 |
·数据处理 | 第23-24页 |
·残余应力测量结果与分析 | 第24-30页 |
·试件1 测量结果与分析 | 第24-25页 |
·试件2 测量结果与分析 | 第25-29页 |
·试件3 测量结果与分析 | 第29页 |
·三个试件测量结果的比较分析 | 第29-30页 |
·本章小结 | 第30-32页 |
3 焊接过程有限元分析理论 | 第32-44页 |
·有限元方法简介 | 第32-33页 |
·焊接过程有限元分析的特点 | 第33页 |
·焊接有限元模型的简化 | 第33-35页 |
·焊接温度场的分析理论 | 第35-38页 |
·焊接传热的基本形式 | 第35页 |
·温度场的基本方程 | 第35-36页 |
·非线性瞬态热传导的有限元分析 | 第36-38页 |
·焊接应力和变形的分析理论 | 第38-43页 |
·屈服准则 | 第39-40页 |
·流动准则 | 第40页 |
·强化准则 | 第40-41页 |
·热弹塑性基本理论 | 第41-43页 |
·本章小结 | 第43-44页 |
4 焊接温度场及应力场数值模拟 | 第44-56页 |
·焊接温度场与应力场的计算方法 | 第44-46页 |
·焊接温度场的计算 | 第46-52页 |
·建立几何模型 | 第46页 |
·定义材料属性 | 第46-48页 |
·单元选择 | 第48页 |
·网格划分 | 第48-49页 |
·热源选择及施加 | 第49-51页 |
·火焰切割的影响 | 第51页 |
·温度场的求解 | 第51-52页 |
·焊接应力场的计算 | 第52-55页 |
·前处理 | 第52-54页 |
·荷载及边界条件 | 第54-55页 |
·应力场的求解 | 第55页 |
·本章小结 | 第55-56页 |
5 焊接温度场及应力场结果分析 | 第56-68页 |
·ANSYS 后处理器简介 | 第56页 |
·焊接温度场计算结果及分析 | 第56-60页 |
·焊接和冷却过程中温度场的分布 | 第56-58页 |
·节点的温度时间历程曲线 | 第58-60页 |
·焊接应力场计算结果及分析 | 第60-66页 |
·焊接和冷却过程中应力场的分布 | 第60-61页 |
·节点的应力时间历程曲线 | 第61-63页 |
·试件1 的纵向残余应力分布 | 第63-64页 |
·试件2 的纵向残余应力分布 | 第64-65页 |
·试件3 的纵向残余应力分布 | 第65-66页 |
·本章小结 | 第66-68页 |
6 试验测量与理论结果的数据综合处理 | 第68-76页 |
·试件1 试验测量与理论结果的数据综合处理 | 第68-70页 |
·试件2 试验测量与理论结果的数据综合处理 | 第70-72页 |
·试件3 试验测量与理论结果的数据综合处理 | 第72-74页 |
·本章小结 | 第74-76页 |
7 结论与展望 | 第76-78页 |
·结论 | 第76页 |
·展望 | 第76-78页 |
致谢 | 第78-80页 |
参考文献 | 第80-82页 |
附录 | 第82页 |
A. 作者在攻读硕士学位期间发表的论文目录 | 第82页 |
B. 作者在攻读硕士学位期间参与的科研项目 | 第82页 |