基于数值模拟的角焊缝焊接变形特点和控制研究
摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-19页 |
1.1 研究背景及意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外对焊接变形预测的研究进展 | 第11-14页 |
1.3 焊接变形的控制与矫正 | 第14-17页 |
1.3.1 焊接变形的应对措施 | 第14-16页 |
1.3.2 反变形法 | 第16-17页 |
1.4 本文研究内容 | 第17-19页 |
第2章 热弹塑性有限元分析理论简介 | 第19-28页 |
2.1 有限元法简介 | 第19-20页 |
2.2 热弹塑性有限元基本理论 | 第20-25页 |
2.2.1 焊接温度场的基本理论 | 第20-22页 |
2.2.2 焊接应力应变场理论 | 第22-25页 |
2.3 ANSYS在焊接数值模拟中的应用 | 第25-27页 |
2.3.1 ANSYS简介 | 第25页 |
2.3.2 ANSYS在焊接模拟中的应用 | 第25-27页 |
2.4 本章小结 | 第27-28页 |
第3章 角焊缝焊接有限元建模分析 | 第28-44页 |
3.1 概述 | 第28页 |
3.2 有限元模型 | 第28-33页 |
3.2.1 几何模型 | 第28-29页 |
3.2.2 单元类型 | 第29页 |
3.2.3 网格划分及边界条件 | 第29-30页 |
3.2.4 定义材料参数 | 第30-31页 |
3.2.5 换热系数 | 第31-32页 |
3.2.6 相变潜热 | 第32-33页 |
3.3 焊接热源载荷 | 第33-36页 |
3.3.1 热源模型的选取 | 第33-35页 |
3.3.2 热源功率的确定 | 第35-36页 |
3.3.3 热源载荷的施加 | 第36页 |
3.4 热弹塑性有限元模拟结果 | 第36-43页 |
3.4.1 温度场结果 | 第36-37页 |
3.4.2 残余应力计算结果 | 第37-40页 |
3.4.3 变形计算结果 | 第40-43页 |
3.5 本章小结 | 第43-44页 |
第4章 焊接变形影响因素及规律分析 | 第44-56页 |
4.1 概述 | 第44页 |
4.2 单因素影响分析 | 第44-51页 |
4.2.1 构件平面尺寸的影响 | 第44-46页 |
4.2.2 焊接速度的影响 | 第46-47页 |
4.2.3 焊角尺寸的影响 | 第47-48页 |
4.2.4 底板厚度的影响 | 第48-49页 |
4.2.5 焊接顺序的影响 | 第49-51页 |
4.3 多因素综合影响分析 | 第51-54页 |
4.3.1 正交试验设计概念 | 第51-52页 |
4.3.2 正交试验设计 | 第52页 |
4.3.3 结果分析 | 第52-54页 |
4.4 本章小结 | 第54-56页 |
第5章 反变形法控制焊接变形 | 第56-82页 |
5.1 概述 | 第56-57页 |
5.2 反变形量的提取及施加 | 第57-59页 |
5.3 反变形法计算实例 | 第59-68页 |
5.3.1 计算实例一 | 第59-65页 |
5.3.2 计算实例二 | 第65-68页 |
5.4 计算结果汇总 | 第68-69页 |
5.5 反变形的因素影响探讨 | 第69-76页 |
5.5.1 构件平面尺寸的影响 | 第70-71页 |
5.5.2 焊接速度的影响 | 第71-73页 |
5.5.3 底板厚度的影响 | 第73-76页 |
5.6 加筋板焊接变形控制应用 | 第76-81页 |
5.6.1 模型简介 | 第76页 |
5.6.2 自由状态下的变形结果 | 第76-78页 |
5.6.3 塑性反变形法控制焊接变形 | 第78-81页 |
5.7 本章小结 | 第81-82页 |
第6章 总结与展望 | 第82-84页 |
6.1 全文总结 | 第82页 |
6.2 研究展望 | 第82-84页 |
致谢 | 第84-85页 |
参考文献 | 第85-88页 |