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海水环境下某封闭壳体的疲劳寿命研究

摘要第6-7页
abstract第7页
第1章 绪论第10-20页
    1.1 课题的研究背景及研究意义第10-11页
        1.1.1 研究背景第10-11页
        1.1.2 研究意义第11页
    1.2 相关领域国内外研究现状第11-18页
        1.2.1 海流及波浪力的研究第11-13页
        1.2.2 关于焊接模型仿真的疲劳寿命研究第13-16页
        1.2.3 关于结构件的疲劳寿命研究概述第16-18页
    1.3 本文的主要研究工作第18-20页
第2章 有限元理论及不同疲劳方法的探究第20-30页
    2.1 有限单元法及ANSYS介绍第20-21页
    2.2 材料的S-N曲线的建立第21-23页
    2.3 疲劳理论介绍第23-29页
        2.3.1 不同疲劳寿命方法的概述第23-25页
        2.3.2 基于应力的疲劳寿命预测方法第25-26页
        2.3.3 基于应变的疲劳寿命预测方法第26-27页
        2.3.4 比例加载下的临界平面法第27-28页
        2.3.5 非比例加载工况条件下的结构疲劳寿命评估第28-29页
    2.4 本章小结第29-30页
第3章 壳体在海洋环境下的载荷分析第30-40页
    3.1 波浪海流载荷模型第30-34页
    3.2 壳体的受力分析第34-39页
    3.3 本章小结第39-40页
第4章 焊接强度理论及ANSYS仿真计算第40-57页
    4.1 基于ANSYS的焊接仿真简述第40-42页
        4.1.1 热分析的基本知识第41页
        4.1.2 ANSYS中的热结构耦合分析第41-42页
    4.2 焊接温度场的相关仿真研究第42-46页
        4.2.1 焊接温度场的不同热源模式研究第42页
        4.2.2 高斯表面热源第42-43页
        4.2.3 双椭球热源模型第43-44页
        4.2.4 锥形体热源模型第44-45页
        4.2.5 带状热源模型第45-46页
    4.3 焊接残余应力在ANSYS中模拟计算流程第46-55页
        4.3.1 材料的物理参数处理第46-47页
        4.3.2 单元的选择及网格划分第47-49页
        4.3.3 焊接热源的模拟计算第49页
        4.3.4 边界条件的简化处理第49-50页
        4.3.5 时间步的选择第50-51页
        4.3.6 计算结果及其后处理第51-55页
    4.4 本章小结第55-57页
第5章 壳体件的随机疲劳寿命研究第57-69页
    5.1 结构概率分析在ANSYS中的实现第57-60页
    5.2 随机波浪载荷的工况划分第60-61页
    5.3 随机波浪载荷下的疲劳寿命分析第61-68页
        5.3.1 简化边界条件后的箱形壳体件的静力学分析第61-62页
        5.3.2 模态分析第62-63页
        5.3.3 疲劳寿命预测第63-66页
        5.3.4 腐蚀疲劳第66-68页
    5.4 本章小结第68-69页
结论第69-71页
参考文献第71-76页
攻读硕士学位期间发表的论文和获得的科研成果第76-77页
致谢第77-78页

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