摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第9-22页 |
1.1 选题背景和意义 | 第9-10页 |
1.2 焊接应力概述 | 第10-17页 |
1.2.1 焊接热过程 | 第10-12页 |
1.2.2 焊接应力产生的原因 | 第12-13页 |
1.2.3 残余应力的减小措施 | 第13-17页 |
1.3 课题的国内外研究现状 | 第17-19页 |
1.4 焊接过程数值模拟存在的问题 | 第19-20页 |
1.5 本文研究的主要内容 | 第20-22页 |
2 焊接有限元分析理论 | 第22-35页 |
2.1 有限元法 | 第22页 |
2.2 焊接过程温度场分析的有限元法 | 第22-29页 |
2.2.1 热传导 | 第22-24页 |
2.2.2 温度场控制方程 | 第24-26页 |
2.2.3 焊接温度场有限元仿真 | 第26-29页 |
2.3 热应力计算 | 第29-30页 |
2.4 焊接分析涉及弹塑性有限元分析方法 | 第30-33页 |
2.4.1 弹塑性有限元方程 | 第31-32页 |
2.4.2 弹性有限元方程组解法 | 第32-33页 |
2.5 本章小结 | 第33-35页 |
3 弯曲箱型结构焊接有限元模型的建立 | 第35-44页 |
3.1 数学模型建立 | 第35-37页 |
3.2 箱型模型建立 | 第37-38页 |
3.3 热源模型选择 | 第38-40页 |
3.4 材料特性参数 | 第40-41页 |
3.5 初始条件及边界条件 | 第41-42页 |
3.6 本章小结 | 第42-44页 |
4 弯曲箱型结构焊接顺序对残余应力的影响 | 第44-65页 |
4.1 单条焊道焊接顺序 | 第44-54页 |
4.1.1 第一组方案 | 第45-47页 |
4.1.2 第二组方案 | 第47-49页 |
4.1.3 第三组方案 | 第49-50页 |
4.1.4 第四组方案 | 第50-52页 |
4.1.5 第五组方案 | 第52-54页 |
4.2 多道焊焊接顺序优化 | 第54-56页 |
4.3 四条焊缝焊接方向优化 | 第56-58页 |
4.4 整体焊接顺序的优化 | 第58-60页 |
4.5 不同约束下弯曲箱型结构焊接残余应力的数值模拟 | 第60-64页 |
4.6 本章小结 | 第64-65页 |
5 结论 | 第65-67页 |
5.1 本文主要工作及结论 | 第65页 |
5.2 主要创新点 | 第65-66页 |
5.3 展望 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-71页 |
附录 硕士研究生学习阶段主要成绩 | 第71-72页 |
致谢 | 第72页 |