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考虑固态相变效应的高强钢焊接/补焊力学行为研究

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

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