摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-9页 |
引言 | 第9-10页 |
1 绪论 | 第10-20页 |
·Monel-400 合金简介及其焊接性 | 第10-13页 |
·Monel-400 合金简介 | 第10-11页 |
·Monel-400 合金的焊接性 | 第11-13页 |
·焊接温度场有限元发展概况 | 第13-16页 |
·国外焊接温度场有限元分析发展概况 | 第13-15页 |
·国内焊接温度场有限元分析发展概况 | 第15-16页 |
·焊接应力场有限元分析的发展概况 | 第16-19页 |
·国外焊接应力场有限元分析的发展概况 | 第16-17页 |
·国内焊接应力场有限元分析的发展概况 | 第17-19页 |
·本文研究的主要内容及意义 | 第19-20页 |
2 ANSYS 软件介绍及焊接模拟理论及圆筒模型的建立 | 第20-35页 |
·ANSYS 软件介绍 | 第20-21页 |
·ANSYS 的功能 | 第20页 |
·ANSYS 的特点 | 第20-21页 |
·焊接温度场数值模拟理论 | 第21-23页 |
·确定焊接传热的基本形式 | 第21页 |
·焊接传热有限元基本方程 | 第21-22页 |
·焊接热传导有限元计算理论基础 | 第22-23页 |
·焊接应力场的数值模拟理论 | 第23-26页 |
·焊接应力场塑性准则 | 第23-24页 |
·焊接热弹塑性有限元法 | 第24-26页 |
·板对接焊接温度场的数值模拟和试验测试 | 第26-31页 |
·板对接焊有限元模型的建立 | 第27页 |
·加载计算 | 第27-28页 |
·焊接温度场测定实验 | 第28-29页 |
·计算结果及分析 | 第29-30页 |
·离焊缝不同距离处的节点温度分布 | 第30页 |
·实验结果和模拟结果比较及分析 | 第30-31页 |
·圆筒模型的建立 | 第31-35页 |
·单元的确定 | 第31-32页 |
·圆筒模型的建立 | 第32页 |
·划分网格 | 第32-33页 |
·单元生死技术 | 第33页 |
·焊接热源的确定 | 第33-35页 |
3 圆筒环向焊接三维温度场计算结果及分析 | 第35-48页 |
·圆筒环向焊接边界条件的确定 | 第35页 |
·热源和焊接工艺参数 | 第35-36页 |
·圆筒环焊焊接温度场的后处理及结果分析 | 第36-47页 |
·焊接过程温度场分析 | 第36-39页 |
·焊接热循环曲线分析 | 第39-47页 |
·本章小结 | 第47-48页 |
4 圆筒环向焊接三维应力场计算结果及分析 | 第48-69页 |
·热-应力场耦合分析和边界条件 | 第48-49页 |
·圆筒环焊应力场结果及分析 | 第49-67页 |
·焊接过程中的等效应力场分析 | 第50-54页 |
·焊接道次之间等效应力场分析 | 第54-55页 |
·瞬时等效应力变化分析 | 第55-57页 |
·应力-路径分析 | 第57-66页 |
·焊后变形分析 | 第66-67页 |
·本章小结 | 第67-69页 |
结论 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-75页 |
在学研究成果 | 第75-76页 |
致谢 | 第76页 |