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基于应变分类的高温结构蠕变设计准则研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 绪论第10-23页
    1.1 研究背景第10-11页
    1.2 蠕变行为的描述以及本构第11-15页
        1.2.1 基于蠕变力学的描述方法第11-12页
        1.2.2 基于连续介质损伤力学的方法第12-15页
        1.2.3 参数外推的方法第15页
    1.3 焊接结构的蠕变设计第15-20页
        1.3.1 焊接结构强度设计第16-17页
        1.3.2 焊缝强度削弱系数第17-20页
    1.4 高温设计标准中的应变设计条款第20-21页
        1.4.1 高温设计标准中的应变设计第20-21页
        1.4.2 应变设计条款存在的争议第21页
    1.5 本文研究内容第21-23页
第2章 基于蠕变有限元分析的应变线性化方法第23-36页
    2.1 引言第23页
    2.2 应力线性化理论第23-27页
        2.2.1 应力分类线第23-25页
        2.2.2 局部坐标系的建立第25-26页
        2.2.3 应力线性化计算第26-27页
    2.3 ABAQUS中实现应变分类第27-31页
        2.3.1 ABAQUS中的应力线性化功能第27-28页
        2.3.2 ABAQUS中实现应变线性化第28-31页
    2.4 ABAQUS分类应变求解的验证第31-33页
    2.5 改进的Matlab函数第33-35页
    2.6 本章小结第35-36页
第三章 基于损伤理论的蠕变应变分类考核准则-以弯头为例第36-53页
    3.1 引言第36页
    3.2 弯头的有限元模型和参数设置第36-38页
        3.2.1 弯头的有限元模型第36-37页
        3.2.2 载荷及边界条件第37页
        3.2.3 网格设置第37-38页
    3.3 蠕变本构第38-42页
        3.3.1 本构方程及参数第38-39页
        3.3.2 多轴蠕变延性损伤参量第39-41页
        3.3.3 子程序编写第41-42页
    3.4 内压作用下弯头失效分析第42-48页
        3.4.1 弯头损伤ω分布第42-43页
        3.4.2 弯头中应力三轴度分布第43-44页
        3.4.3 多轴蠕变延性损伤分布第44-45页
        3.4.4 分类应变结果第45-47页
        3.4.5 不同参量确定的失效时间比较第47-48页
    3.5 内压与弯矩联合作用下弯头的失效分析第48-50页
        3.5.1 损伤参量分布第48页
        3.5.2 应变线性化结果第48-50页
    3.6 薄膜应变达到限值时薄膜+弯曲应变分析第50-51页
    3.7 本章小结第51-53页
第四章 焊接接头蠕变线性化及考核准则研究第53-65页
    4.1 引言第53页
    4.2 焊接直管的有限元模型和参数设置第53-55页
        4.2.1 焊接管道的几何模型第53页
        4.2.2 有限元模型及边界条件第53-54页
        4.2.3 蠕变本构设置第54-55页
    4.3 焊接管道的失效分析第55-58页
    4.4 焊接管道中的分类应变考核第58-63页
        4.4.1 不同标准中焊接结构应变线性化路径讨论第58-59页
        4.4.2 不同路径上的应变分类结果讨论第59-61页
        4.4.3 焊接管道中的应变分类校核结果第61-63页
    4.5 本章小结第63-65页
第五章 总结与展望第65-67页
    5.1 研究结论第65页
    5.2 本文创新点第65页
    5.3 研究展望第65-67页
参考文献第67-71页
致谢第71-72页
硕士期间的科研情况第72页

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