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焊制异径三通肩部轴向穿透裂纹弹塑性有限元分析

摘要第1-5页
Abstract第5-10页
引言第10-12页
1 绪论第12-32页
   ·断裂力学中的断裂参量第12-21页
     ·应力强度因子(K因子)第12-15页
     ·裂纹张开位移(COD)第15-17页
     ·J积分第17-21页
   ·双判据准则和失效评定图技术第21-24页
     ·CEGB老 R6失效评定图第21-22页
     ·EPRI的J积分失效评定图第22页
     ·R6第三版的失效评定图第22-24页
   ·国内外最新含缺陷压力容器及管道的完整性评定规程第24-27页
     ·国外含缺陷压力容器及管道的完整性评定规程的最新发展第24-26页
     ·GB/T19624-2004《在用含缺陷压力容器安全评定》第26-27页
   ·J积分计算方法的研究进展第27-30页
     ·严格的J积分计算法第27-28页
     ·J积分估算方法和技术第28-30页
   ·本文的选题背景、研究目的及研究内容第30-32页
     ·选题背景与研究目的第30-31页
     ·研究内容第31-32页
2 焊制异径三通应力的有限元分析第32-40页
   ·ANSYS简介第32页
   ·焊制异径三通的有限元分析第32-38页
     ·内压作用下焊制异径三通的应力分布第33-36页
     ·内压弯矩联合作用下焊制异径三通的应力分布第36-38页
   ·小结第38-40页
3 含裂纹模型的建立方法及计算结果验证第40-48页
   ·穿透裂纹板对建模方法的验证第40-44页
     ·选取单元介绍第41-42页
     ·裂纹尖端奇异性的模拟第42页
     ·裂纹模型的建立第42-43页
     ·应力强度因子K_1的验证第43-44页
   ·含轴向穿透裂纹直管应力强度因子K_1结果的验证第44-47页
     ·含轴向裂纹直管有限元模型的建立第45-46页
     ·应力强度因子K_1的验证第46-47页
   ·小结第47-48页
4 含肩部轴向穿透裂纹异径三通几何模型的选择和有限元模型的建立第48-58页
   ·含裂纹三通几何参数的确定第48-51页
     ·支管管径的确定第48-50页
     ·管长尺寸参数 L的确定第50-51页
   ·含裂纹三通有限元模型的确定第51-55页
     ·管壁不同的单元层数对K_1的影响第51-53页
     ·外围扩展区轴向单元数多少对K_1的影响第53-54页
     ·三通主管和支管环向单元数的控制第54-55页
   ·用于断裂分析的三通有限元模型描述第55-56页
   ·小结第56-58页
5 应力强度因子K_1的计算第58-68页
   ·载荷条件、计算参数的选取第58页
   ·应力强度因子K_1的求解步骤第58页
   ·纯内压作用下的分析第58-62页
     ·应力强度因子的影响因素第58-60页
     ·形状因子 F第60-62页
     ·形状因子 F的拟合计算式第62页
   ·纯弯矩作用下的分析第62-66页
     ·弯矩形式的选择研究第62-63页
     ·应力强度因子的影响因素第63-65页
     ·形状因子 F第65-66页
     ·形状因子 F的拟合计算式第66页
   ·小结第66-68页
6 含轴向穿透裂纹焊制异径三通全塑性解的计算第68-96页
   ·引言第68-71页
   ·本文J积分全塑性解h_1的处理方法第71-74页
     ·ANSYS中幂硬化指数n的处理第71-72页
     ·J积分的计算第72-73页
     ·全塑性解析数h_1的推导第73-74页
   ·全塑性处理方法的验证第74-77页
     ·选取单元介绍第74-76页
     ·中心穿透裂纹平板全塑性解的验证第76-77页
   ·焊制异径三通轴向穿透裂纹全塑性解第77-88页
     ·全塑性解系数h_1求解过程第77-78页
     ·全塑性解系数h_1结果第78-80页
     ·全塑性解数据库第80-88页
   ·焊制异径三通轴向穿透裂纹失效评定曲线探讨第88-94页
   ·小结第94-96页
结论第96-98页
参考文献第98-101页
附录A 主要符号的定义和单位第101-102页
附录B 部分程序说明第102-112页
 B.1 应力强度因子宏程序第102-103页
 B.2 J积分宏程序第103-104页
 B.3 含轴向裂纹直管的有限元验证模型程序第104-112页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第112-113页
致谢第113-114页
大连理工大学学位论文版权使用授权书第114页

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