摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-19页 |
1.1 课题背景介绍 | 第11页 |
1.2 焊接力学的有限元计算 | 第11-14页 |
1.2.1 焊接力学计算框架 | 第12-13页 |
1.2.2 焊接热过程 | 第13页 |
1.2.3 焊接残余应力与变形 | 第13-14页 |
1.3 焊接过程中的固态相变及研究现状 | 第14-16页 |
1.3.1 高强钢的固态相变 | 第14-15页 |
1.3.2 焊接过程的固态相变效应 | 第15-16页 |
1.3.3 焊接过程中固态相变效应的研究现状 | 第16页 |
1.4 补焊过程力学行为的研究现状 | 第16-18页 |
1.5 本课题的研究内容 | 第18-19页 |
第2章 焊接残余应力计算的影响因素分析 | 第19-36页 |
2.1 焊接力学计算模型 | 第19-22页 |
2.1.1 材料参数与边界条件 | 第19-21页 |
2.1.2 焊接有限元模型计算结果 | 第21-22页 |
2.2 材料参量对焊接残余应力与变形的影响 | 第22-28页 |
2.2.1 屈服强度对焊接残余应力与变形的影响 | 第23-24页 |
2.2.2 热膨胀系数对焊接残余应力与变形的影响 | 第24-25页 |
2.2.3 弹性模量对焊接残余应力与变形的影响 | 第25-26页 |
2.2.4 泊松比对焊接残余应力与变形的影响 | 第26页 |
2.2.5 热-物理参量对焊接残余应力与变形的影响 | 第26-28页 |
2.3 退火效应对焊接残余应力与变形的影响 | 第28-32页 |
2.3.1 焊接过程中的退火效应与退火模型 | 第28-30页 |
2.3.2 退火效应对焊接残余应力与变形的影响 | 第30-32页 |
2.4 相变应变参量对焊接残余应力与变形的影响 | 第32-34页 |
2.4.1 焊接过程中的相变应变 | 第32-33页 |
2.4.2 相变应变参量对焊接残余应力与变形的影响 | 第33-34页 |
2.5 本章小结 | 第34-36页 |
第3章 固态相变效应模型的建立 | 第36-54页 |
3.1 屈服强度模型的建立 | 第36-40页 |
3.1.1 屈服强度模型 | 第36-38页 |
3.1.2 高温拉伸试验方案与结果 | 第38-40页 |
3.2 热模拟试验及相变应变数学模型的建立 | 第40-48页 |
3.2.1 热模拟技术在固态相变研究中的应用 | 第40-41页 |
3.2.2 焊接热模拟试验方案 | 第41-42页 |
3.2.3 奥氏体相变数学模型的建立 | 第42-45页 |
3.2.4 马氏体相变数学模型的建立 | 第45-48页 |
3.2.5 固态相变效应的有限元实现 | 第48页 |
3.3 固态相变效应对焊接残余应力与变形的影响 | 第48-53页 |
3.3.1 有限元模型 | 第48页 |
3.3.2 考虑固态相变效应的焊接过程数值计算 | 第48-53页 |
3.4 本章小结 | 第53-54页 |
第4章 考虑固态相变的焊接力学计算与试验验证 | 第54-62页 |
4.1 考虑固态相变的焊接力学计算 | 第54-57页 |
4.1.1 有限元模型 | 第54-55页 |
4.1.2 边界条件与热源模型 | 第55-56页 |
4.1.3 有限元计算结果 | 第56-57页 |
4.2 焊接试验验证 | 第57-61页 |
4.2.1 焊接试验 | 第57-58页 |
4.2.2 焊接热循环的测试与对比 | 第58-59页 |
4.2.3 焊接残余应力的测试与对比 | 第59-61页 |
4.3 本章小结 | 第61-62页 |
第5章 考虑固态相变的高强钢补焊力学行为分析 | 第62-71页 |
5.1 补焊过程的有限元模拟 | 第62-64页 |
5.1.1 有限元计算流程 | 第62-63页 |
5.1.2 有限元模型 | 第63-64页 |
5.2 高强钢补焊力学行为分析 | 第64-70页 |
5.2.0 补焊前后焊接残余应力场的变化 | 第64-68页 |
5.2.1 补焊位置对焊接残余应力的影响 | 第68页 |
5.2.2 补焊长度对焊接残余应力的影响 | 第68-70页 |
5.3.本章小结 | 第70-71页 |
结论 | 第71-73页 |
参考文献 | 第73-77页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第77-79页 |
致谢 | 第79页 |