616装甲钢焊接残余应力与变形有限元分析
摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-10页 |
1 绪论 | 第10-20页 |
·引言 | 第10-12页 |
·焊接数值模拟研究现状 | 第12-16页 |
·焊接温度场数值模拟研究现状 | 第12-14页 |
·焊接应力应变场数值模拟研究现状 | 第14-16页 |
·课题意义及研究内容 | 第16-18页 |
·本章小结 | 第18-20页 |
2 焊接过程有限元分析理论 | 第20-32页 |
·有限元法简介 | 第20页 |
·焊接过程有限元分析特点 | 第20-21页 |
·焊接热过程分析理论 | 第21-24页 |
·焊接传热的基本形式 | 第21-22页 |
·焊接温度场的控制方程 | 第22-23页 |
·非线性热传导有限元分析 | 第23-24页 |
·焊接残余应力和变形的有限元分析理论 | 第24-30页 |
·基本假设 | 第25页 |
·理想单轴应力-应变曲线 | 第25-26页 |
·米赛斯屈服准则 | 第26-27页 |
·流动准则 | 第27-28页 |
·强化准则 | 第28页 |
·应力应变关系 | 第28-29页 |
·平衡方程 | 第29-30页 |
·有限元分析程序及求解策略 | 第30-31页 |
·ABAQUS 有限元软件简介 | 第30-31页 |
·有限元分析求解策略 | 第31页 |
·本章小结 | 第31-32页 |
3 平板对接焊接过程有限元分析 | 第32-56页 |
·研究对象 | 第32页 |
·温度场计算模型 | 第32-39页 |
·引言 | 第32页 |
·几何模型与网格划分 | 第32-34页 |
·材料的热物理性能参数 | 第34-35页 |
·热源模型 | 第35-37页 |
·焊接热过程边界条件 | 第37-38页 |
·焊接数值模拟方案 | 第38-39页 |
·温度场结果分析 | 第39-42页 |
·温度场动态演变过程 | 第39-40页 |
·焊接热循环曲线分析 | 第40-41页 |
·焊接接头分析 | 第41-42页 |
·应力应变计算模型 | 第42-45页 |
·引言 | 第42-43页 |
·有限元模型 | 第43页 |
·材料力学性能参数 | 第43-44页 |
·约束条件 | 第44-45页 |
·应力计算结果分析 | 第45-50页 |
·瞬态应力分析 | 第45-47页 |
·焊接残余应力分析 | 第47-49页 |
·不同焊接工艺条件下焊接残余应力比较分析 | 第49-50页 |
·焊接变形 | 第50-53页 |
·横向收缩变形分析 | 第50-51页 |
·角变形分析 | 第51-53页 |
·本章小结 | 第53-56页 |
4 T 型接头焊接过程有限元分析 | 第56-70页 |
·T 型接头焊接过程温度场分析 | 第56-60页 |
·温度场动态演变过程 | 第56-59页 |
·焊接热循环曲线 | 第59-60页 |
·焊接接头分析 | 第60页 |
·T 型接头应力计算结果分析 | 第60-63页 |
·瞬态应力分析 | 第60-61页 |
·残余应力分析 | 第61-63页 |
·T 型接头焊接变形 | 第63-66页 |
·横向收缩变形分析 | 第63-65页 |
·角变形分析 | 第65-66页 |
·焊接顺序对焊接残余应力和焊接变形的影响 | 第66-69页 |
·焊接残余应力分析 | 第67-69页 |
·横向收缩变形分析 | 第69页 |
·角变形分析 | 第69页 |
·本章小结 | 第69-70页 |
5 焊接材料对焊接残余应力和变形的影响 | 第70-78页 |
·计算模型 | 第70-71页 |
·焊接残余应力分析 | 第71-74页 |
·横向收缩变形分析 | 第74-76页 |
·角变形分析 | 第76-78页 |
6 结论与展望 | 第78-80页 |
·结论 | 第78页 |
·展望 | 第78-80页 |
致谢 | 第80-82页 |
参考文献 | 第82-88页 |
附录 | 第88页 |
A.作者在攻读学位期间发表的论文目录 | 第88页 |