高强度钢焊接结构液压支架的工程分析
摘要 | 第1-13页 |
ABSTRACT | 第13-14页 |
第一章 绪论 | 第14-22页 |
·液压支架简介及技术现状 | 第14-16页 |
·液压支架简介 | 第14-15页 |
·液压支架技术现状 | 第15-16页 |
·有限元分析技术与其现状 | 第16-18页 |
·有限元方法概述 | 第16页 |
·有限元分析技术现状 | 第16-17页 |
·有限元技术在液压支架上的应用现状 | 第17-18页 |
·焊接数值模拟技术简述 | 第18-19页 |
·课题的提出与意义 | 第19-20页 |
·本文的主要工作 | 第20-22页 |
第二章 焊接残余应力概述 | 第22-34页 |
·焊接残余应力的分类与产生机理 | 第22页 |
·焊接残余应力的分布规律 | 第22-25页 |
·纵向残余应力的分布规律 | 第23页 |
·横向残余应力的分布规律 | 第23-25页 |
·相变对残余应力分布的影响 | 第25页 |
·残余应力对支架性能的影响 | 第25-27页 |
·焊接残余应力的控制 | 第27-30页 |
·结构设计措施 | 第27-28页 |
·材料选择 | 第28-30页 |
·制造工艺 | 第30页 |
·焊后热处理 | 第30-32页 |
·热处理消除残余应力的原理 | 第31页 |
·焊后热处理工艺 | 第31-32页 |
·焊接残余应力的数值分析方法简述 | 第32-33页 |
·本章小结 | 第33-34页 |
第三章 未考虑残余应力时的顶梁强度分析 | 第34-42页 |
·顶梁的建模 | 第34-35页 |
·强度分析 | 第35-38页 |
·模型的导入 | 第35页 |
·单元类型选择 | 第35-36页 |
·加载及求解 | 第36页 |
·约束处理 | 第36-37页 |
·载荷处理 | 第37-38页 |
·求解 | 第38页 |
·有限元分析结果 | 第38-40页 |
·顶梁扭转分析结果 | 第38-39页 |
·顶梁偏载分析结果 | 第39-40页 |
·本章小结 | 第40-42页 |
第四章 焊接温度场分析 | 第42-56页 |
·温度场分析的理论基础 | 第42-44页 |
·热传导基本微分方程 | 第42页 |
·热传导有限元方程的基本型式 | 第42-43页 |
·有限元方程的解法 | 第43-44页 |
·焊接温度场有限元分析模型的建立 | 第44-47页 |
·实体模型的简化 | 第44-45页 |
·热物理性能 | 第45-46页 |
·单元类型选择与网格划分 | 第46-47页 |
·加载与求解 | 第47-51页 |
·热源的加载 | 第47-50页 |
·熔化潜热的处理 | 第50页 |
·求解设置 | 第50-51页 |
·温度场计算结果与分析 | 第51-54页 |
·底板肋板焊缝焊接温度场结果分析 | 第51页 |
·顶板焊缝焊接温度场结果分析 | 第51-54页 |
·本章小结 | 第54-56页 |
第五章 焊接残余应力分析 | 第56-78页 |
·塑性材料的本构关系 | 第56-62页 |
·屈服条件 | 第56-58页 |
·强化条件 | 第58-59页 |
·流动法则 | 第59-60页 |
·加载准则 | 第60页 |
·应力应变关系(增量理论) | 第60-62页 |
·热弹塑性力学基础 | 第62-66页 |
·热弹塑性应力应变关系 | 第62-65页 |
·热弹塑性有限元解法 | 第65-66页 |
·ANSYS热弹塑性力学分析技术 | 第66-68页 |
·弹塑性分析 | 第66-68页 |
·热力耦合分析 | 第68页 |
·基于ANSYS的焊接残余应力分析 | 第68-72页 |
·材料属性与分析设置 | 第68-69页 |
·计算结果分析 | 第69-72页 |
·热处理消残过程模拟 | 第72-75页 |
·底板热处理分析结果 | 第72-74页 |
·顶板热处理计算结果 | 第74-75页 |
·本章小结 | 第75-78页 |
第六章 考虑焊接残余应力的支架顶梁强度分析 | 第78-84页 |
·引入残余应力的方法 | 第78-81页 |
·方法综述 | 第78-79页 |
·具体步骤 | 第79-81页 |
·考虑残余应力的顶梁强度分析 | 第81-83页 |
·分析设置 | 第81页 |
·计算结果分析 | 第81-83页 |
·本章小结 | 第83-84页 |
总结展望 | 第84-86页 |
参考文献 | 第86-90页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第90-92页 |
致谢 | 第92-93页 |
学位论文评阅及答辩情况表 | 第93页 |