摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-12页 |
第一章 概述 | 第12-34页 |
·疲劳问题的提出 | 第12-18页 |
·焊接钢结构疲劳问题 | 第12-13页 |
·焊接空心球网架的疲劳问题 | 第13-18页 |
·课题意义 | 第13-15页 |
·焊接空心球节点国内外研究现状 | 第15页 |
·规范采用的计算公式 | 第15-18页 |
·疲劳问题的定义及特点 | 第18-19页 |
·疲劳问题的研究进展 | 第19-24页 |
·疲劳问题研究历史回顾 | 第19-23页 |
·疲劳破坏机理 | 第23-24页 |
·疲劳裂纹萌生机理 | 第23页 |
·疲劳裂纹扩展机理 | 第23-24页 |
·疲劳裂纹的瞬时断裂机理 | 第24页 |
·焊接结构的疲劳设计新概念 | 第24-33页 |
·焊接结构的特点 | 第24-25页 |
·高强度钢在工程中的应用 | 第25页 |
·常幅应力变化幅和疲劳寿命 | 第25-28页 |
·随机荷载与等效等幅应力变化幅 | 第28-29页 |
·设计应力变化幅的循环次数 | 第29-32页 |
·材料韧性与焊接结构的疲劳断裂 | 第32-33页 |
·论文的研究目标 | 第33-34页 |
第二章 焊接空心球网架疲劳影响因素的分析 | 第34-51页 |
·概述 | 第34-37页 |
·钢材化学成分对疲劳强度的影响 | 第34页 |
·金相组织 | 第34-35页 |
·材料缺陷和夹杂物 | 第35-36页 |
·表面残余应力状态的影响 | 第36-37页 |
·应力集中对疲劳强度的影响 | 第37-40页 |
·接头类型的影响 | 第37-38页 |
·焊缝形状的影响 | 第38页 |
·焊接缺陷的影响 | 第38-40页 |
·焊接残余应力对疲劳强度的影响 | 第40页 |
·加载形式对疲劳强度的影响 | 第40-45页 |
·加载型式 | 第40-41页 |
·应力幅 | 第41页 |
·应力比 | 第41-42页 |
·应力循环次数 | 第42页 |
·平均应力 | 第42-45页 |
·提高疲劳强度的方法 | 第45-48页 |
·改善焊趾几何形状降低应力集中的方法 | 第45-46页 |
·调整残余应力场产生压缩应力的方法 | 第46-48页 |
·降低应力集中和产生压缩应力兼二有之的方法 | 第48页 |
·提高焊接接头疲劳强度的最新技术 | 第48-49页 |
·超声冲击处理方法 | 第48页 |
·低相变点焊条方法 | 第48-49页 |
·LTTE焊条改善疲劳强度 | 第49页 |
·低相变电焊条焊趾熔修(LTTE-dressing)方法 | 第49页 |
·小结 | 第49-51页 |
第三章 焊接空心球与十字板连接节点应力分布及应力集中系数研究 | 第51-95页 |
·有限元法基本理论 | 第51-55页 |
·有限元法介绍 | 第51-52页 |
·典型分析步骤 | 第52-53页 |
·有限元法涉及的问题 | 第53-55页 |
·ANSYS软件 | 第55-59页 |
·ANSYS的功能 | 第55-56页 |
·ANSYS的特点 | 第56-57页 |
·ANSYS软件的结构 | 第57-59页 |
·应力集中研究评述 | 第59-63页 |
·概论 | 第59-61页 |
·钢结构中常见 T型焊接连接的应力集中系数 | 第61-63页 |
·有限元分析 | 第63-94页 |
·十字板与焊接空心球连接节点的有限元建模 | 第64-68页 |
·有限元模型的建立 | 第64-66页 |
·模型的基本假设 | 第66-67页 |
·网格划分 | 第67-68页 |
·有限元分析结果 | 第68页 |
·十字板与焊接空心球在不同连接长度下的应力集中系数 | 第68-75页 |
·不同厚度的十字板与空心球的连接应力集中的影响 | 第75-77页 |
·不同直径的焊接空心球与十字板连接的应力集中的影响 | 第77-78页 |
·十字板与焊接空心球连接在不同连接长度下的应力分布 | 第78-83页 |
·十字板开剖口对应力集中的影响 | 第83-88页 |
·十字板与空心球在不同焊脚高度的全熔透 T型连接时应力集中的ANSYS研究 | 第88-94页 |
·建模与网格划分 | 第89页 |
·加载并计算 | 第89-94页 |
·小结 | 第94-95页 |
结论及建议 | 第95-98页 |
参考文献 | 第98-102页 |
致谢 | 第102-103页 |
攻读硕士学位期间发表的学位论文 | 第103页 |