摘要 | 第4-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-28页 |
1.1 铸钢节点的发展及应用 | 第11-14页 |
1.2 工程中的疲劳问题 | 第14-15页 |
1.3 国内外疲劳性能研究 | 第15-24页 |
1.3.1 疲劳问题的研究 | 第15-17页 |
1.3.2 现行规范推荐的分析方法 | 第17-21页 |
1.3.3 铸钢节点环形对接焊缝疲劳性能的研究现状 | 第21-24页 |
1.4 本文研究的主要内容及技术路线 | 第24-28页 |
1.4.1 研究的意义和目的 | 第24-25页 |
1.4.2 研究内容 | 第25-27页 |
1.4.3 研究思路 | 第27-28页 |
第2章 铸钢G20Mn5QT的疲劳性能 | 第28-55页 |
2.1 试验设计 | 第29-32页 |
2.1.1 标准试件 | 第29-30页 |
2.1.2 试验装置与方法 | 第30-31页 |
2.1.3 材料特性 | 第31-32页 |
2.2 试验结果及分析 | 第32-54页 |
2.2.1 Re=-1下的试验结果及分析 | 第32-47页 |
2.2.2 Re=0.1下的试验结果及分析 | 第47-54页 |
2.3 小结 | 第54-55页 |
第3章 焊接标准试件的疲劳性能 | 第55-69页 |
3.1 试验设计 | 第55-60页 |
3.1.1 试件制作 | 第55-57页 |
3.1.2 材料特性 | 第57-60页 |
3.2 试验结果及分析 | 第60-68页 |
3.2.1 循环响应特性 | 第60-61页 |
3.2.2 应变-寿命(e-N)曲线 | 第61-63页 |
3.2.3 塑性应变能 | 第63-65页 |
3.2.4 疲劳断面分析 | 第65-68页 |
3.3 小结 | 第68-69页 |
第4章 环形对接焊缝试件的疲劳性能 | 第69-92页 |
4.1 试验目的 | 第69-70页 |
4.2 试验设计 | 第70-74页 |
4.2.1 环形对接焊缝试件的制作 | 第70-73页 |
4.2.2 加载装置及加载制度 | 第73-74页 |
4.3 试验结果及分析 | 第74-90页 |
4.3.1 疲劳寿命 | 第74-78页 |
4.3.2 刚度的变化 | 第78-80页 |
4.3.3 位移的变化 | 第80-81页 |
4.3.4 试验现象及破坏模式 | 第81-87页 |
4.3.5 疲劳断面分析 | 第87-90页 |
4.3.6 疲劳失效机理 | 第90页 |
4.4 小结 | 第90-92页 |
第5章 环形对接焊缝试件的疲劳强度分析 | 第92-123页 |
5.1 疲劳强度的分析方法 | 第92-93页 |
5.2 热点应力分析法 | 第93-99页 |
5.3 有效缺口应力分析法 | 第99-109页 |
5.3.1 缺口应力 | 第99-100页 |
5.3.2 有效缺口应力法 | 第100-105页 |
5.3.3 修正的有效缺口应力法 | 第105-109页 |
5.4 局部应变分析法 | 第109-119页 |
5.4.1 局部应变法 | 第109-113页 |
5.4.2 基于母材的局部应变法 | 第113-117页 |
5.4.3 基于焊接材料的局部应变法 | 第117-119页 |
5.5 几种分析方法的对比 | 第119-122页 |
5.6 小结 | 第122-123页 |
第6章 环形对接焊缝疲劳性能的参数化分析 | 第123-135页 |
6.1 有限元模型 | 第123-125页 |
6.1.1 参数的选取 | 第123-124页 |
6.1.2 有限元模型的建立 | 第124-125页 |
6.2 环形对接焊缝的参数化分析 | 第125-131页 |
6.2.1 环形对接焊缝的受力情况 | 第126页 |
6.2.2 壁厚t对疲劳寿命的影响 | 第126-128页 |
6.2.3 壁厚比T/t对疲劳寿命的影响 | 第128-129页 |
6.2.4 径厚比d/t对疲劳寿命的影响 | 第129-131页 |
6.3 改进的局部应变法 | 第131-132页 |
6.4 改进的局部应变法的适用性 | 第132-134页 |
6.5 小结 | 第134-135页 |
第7章 结论与展望 | 第135-138页 |
7.1 结论 | 第135-136页 |
7.2 展望 | 第136-138页 |
参考文献 | 第138-145页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第145-147页 |
致谢 | 第147-148页 |