残余应力对舰船纵骨在不同对接工艺下极限强度的影响研究
摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
目录 | 第7-12页 |
第一章 绪论 | 第12-18页 |
·课题研究背景及意义 | 第12-13页 |
·焊接残余应力概念及其对结构性能的影响 | 第13-15页 |
·焊接残余应力产生机理 | 第13-14页 |
·影响焊接残余应力的主要因素 | 第14页 |
·残余应力的影响 | 第14-15页 |
·焊接残余应力数值模拟 | 第15-16页 |
·本文主要研究内容 | 第16-18页 |
第二章 焊接过程有限元分析理论 | 第18-32页 |
·焊接有限元分析特点及简化 | 第18-20页 |
·焊接过程有限元分析特点 | 第18页 |
·焊接过程有限元分析简化 | 第18-20页 |
·焊接温度场有限元分析理论 | 第20-25页 |
·焊接传热基本定律 | 第20-21页 |
·焊接热分析基本方程 | 第21-22页 |
·焊接温度场的求解理论 | 第22-23页 |
·焊接热源 | 第23-25页 |
·焊接应力场有限元分析理论 | 第25-30页 |
·焊接模拟的计算准则 | 第26-28页 |
·应力应变关系 | 第28页 |
·平衡方程 | 第28-29页 |
·焊接应力场有限元求解方程 | 第29页 |
·提高计算精度和稳定性的途径 | 第29-30页 |
·基于 ANSYS 软件的焊接过程数值模拟 | 第30-31页 |
·本章小结 | 第31-32页 |
第三章 焊接残余应力分布数值模拟及试验研究 | 第32-43页 |
·残余应力数值模拟 | 第32-34页 |
·基本假设 | 第32页 |
·有限元模型建立 | 第32-33页 |
·材料热物理性能参数的确定 | 第33页 |
·焊接热源的选取 | 第33-34页 |
·边界条件 | 第34页 |
·数值模拟计算结果 | 第34-35页 |
·焊接残余应力测量的试验研究 | 第35-39页 |
·残余应力试验测量方法及原理 | 第35-36页 |
·试验焊件及工艺流程 | 第36-37页 |
·残余应力测量方案 | 第37-39页 |
·数值模拟结果与试验值比较 | 第39-41页 |
·本章小结 | 第41-43页 |
第四章 典型纵骨对接过程数值模拟分析 | 第43-59页 |
·纵骨对接焊接残余应力计算 | 第43-47页 |
·研究对象 | 第43-44页 |
·有限元模型及网格划分 | 第44-45页 |
·材料属性定义 | 第45-46页 |
·焊接工艺参数选取 | 第46-47页 |
·数值模拟边界条件 | 第47页 |
·典型纵骨不同截面对接工艺数值模拟 | 第47-50页 |
·焊接温度场的分析 | 第47-48页 |
·残余应力场分析 | 第48-50页 |
·典型纵骨同一截面对接工艺数值模拟 | 第50-53页 |
·焊接温度场的分析 | 第50-52页 |
·残余应力场结果 | 第52-53页 |
·不同工艺参数对残余应力影响分析 | 第53-57页 |
·焊缝不同间距布置对残余应力影响分析 | 第53-55页 |
·不同焊缝开口尺寸对残余应力的影响 | 第55-57页 |
·本章小结 | 第57-59页 |
第五章 残余应力影响下结构的极限强度对比分析 | 第59-79页 |
·极限承载能力分析理论 | 第59-61页 |
·极限载荷状态概述 | 第59-60页 |
·结构极限强度分析理论 | 第60-61页 |
·焊接残余应力对典型纵骨极限承载能力的影响研究 | 第61-66页 |
·残余应力对结构性能的影响 | 第61-64页 |
·残余应力施加的方式 | 第64页 |
·加载与边界条件 | 第64-66页 |
·模型极限强度计算结果对比分析 | 第66-75页 |
·载荷—应力变化分析 | 第66-71页 |
·载荷—应变变化分析 | 第71-73页 |
·不同模型极限强度对比 | 第73-75页 |
·不同工艺参数对结构极限强度的影响 | 第75-78页 |
·不同交错尺寸下的极限强度 | 第75-76页 |
·不同坡口尺寸下的极限强度 | 第76-78页 |
·本章小结 | 第78-79页 |
第六章 总结与展望 | 第79-81页 |
·本文主要工作及相关结论 | 第79-80页 |
·进一步研究工作的展望 | 第80-81页 |
参考文献 | 第81-84页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第84-85页 |
致谢 | 第85-86页 |
详细摘 要 | 第86-90页 |