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高温作用对焊接残余应力的影响

中文摘要第3-4页
英文摘要第4-5页
1 绪论第9-15页
    1.1 课题的背景和意义第9-10页
    1.2 残余应力测量方法第10-11页
    1.3 高温下及高温后残余应力研究现状第11-12页
    1.4 关于残余应力对钢构件高温承载力影响的研究第12-13页
    1.5 本文研究目标及主要内容第13-15页
        1.5.1 研究目标第13页
        1.5.2 主要内容第13-15页
2 高温后焊接残余应力测量试验第15-35页
    2.1 引言第15页
    2.2 材性试验第15-16页
    2.3 试件设计第16-17页
        2.3.1 试件几何尺寸设计第16页
        2.3.2 试件温度设计第16-17页
    2.4 试验方案及过程第17-25页
        2.4.1 试验仪器及设备第18-19页
        2.4.2 温度测量方案第19-20页
        2.4.3 试验过程第20-25页
    2.5 试验结果第25-34页
    2.6 本章小结第34-35页
3 高温后残余应力分布模型第35-59页
    3.1 已有的常温下残余应力分布模型第35-38页
        3.1.1 普通强度钢材残余应力分布模型第35-36页
        3.1.2 高强度钢材残余应力分布模型第36-38页
    3.2 Q235焊接H形截面残余应力分布模型第38-43页
        3.2.1 Q235焊接H形截面常温残余应力分布模型第38-41页
        3.2.2 Q235焊接H形截面高温后残余应力分布模型第41-43页
    3.3 Q235焊接箱形截面残余应力分布模型第43-48页
        3.3.1 Q235焊接箱形截面常温残余应力分布模型第43-46页
        3.3.2 Q235焊接箱形截面高温后残余应力分布模型第46-48页
    3.4 Q460焊接H形截面残余应力分布模型第48-52页
        3.4.1 Q460焊接H形截面常温残余应力分布模型第48-50页
        3.4.2 Q460焊接H形截面高温后残余应力分布模型第50-52页
    3.5 Q460焊接箱形截面残余应力分布模型第52-55页
        3.5.1 Q460焊接箱形截面常温残余应力分布模型第52-54页
        3.5.2 Q460焊接箱形截面高温后残余应力分布模型第54-55页
    3.6 高温后残余应力降低系数第55-57页
    3.7 本章小结第57-59页
4 焊接残余应力及高温后残余应力有限元分析第59-77页
    4.1 焊接及受热分析理论第59-60页
    4.2 焊接热流和温度计算第60页
    4.3 焊接及受热分析参数第60-61页
    4.4 焊接残余应力模拟第61-69页
        4.4.1 有限元模型第62页
        4.4.2 温度场分析第62-64页
        4.4.3 焊接热应力分析第64-65页
        4.4.4 H形截面焊接残余应力分析结果第65-67页
        4.4.5 箱形截面焊接残余应力分析结果第67-69页
    4.5 焊接残余应力受热分析第69-76页
        4.5.1 受热分析要点第69-70页
        4.5.2 受热温度测量数据第70页
        4.5.3 Q235焊接H形截面受热分析结果第70-72页
        4.5.4 Q235焊接箱形截面受热分析结果第72-73页
        4.5.5 Q460焊接H形截面受热分析结果第73-74页
        4.5.6 Q460焊接箱形截面受热分析结果第74-76页
    4.6 本章小结第76-77页
5 高温下焊接截面残余应力分布第77-87页
    5.1 焊接H形截面高温下残余应力第77-79页
        5.1.1 Q235焊接H形截面高温下残余应力第78页
        5.1.2 Q460焊接H形截面高温下残余应力第78-79页
    5.2 焊接箱形截面高温下残余应力第79-80页
        5.2.1 Q235焊接箱形截面高温下残余应力第79-80页
        5.2.2 Q460焊接箱形截面高温下残余应力第80页
    5.3 蠕变对高温残余应力有限元分析的影响第80-81页
    5.4 采用施加初始应力法进行受热分析的讨论第81-82页
    5.5 高温下残余应力降低系数第82-84页
    5.6 高温下和高温后残余应力降低系数对比第84-85页
    5.7 本章小结第85-87页
6 考虑高温下残余应力影响的钢柱稳定承载力第87-95页
    6.1 引言第87页
    6.2 有限元模型的建立和验证第87-88页
    6.3 高温下钢柱稳定承载力第88-93页
        6.3.1 各国抗火规范钢柱高温稳定承载力第88-89页
        6.3.2 钢柱高温稳定承载力有限元分析第89-93页
    6.4 本章小结第93-95页
7 结论和展望第95-97页
    7.1 主要结论第95页
    7.2 展望第95-97页
致谢第97-99页
参考文献第99-103页
附录第103-105页
    A.个人简历第103页
    B.作者在攻读硕士学位期间发表和书写的论文目录第103页
    C.作者在攻读硕士学位期间参与的科研项目第103页
    D.作者在攻读硕士学位期间参加的学术会议第103-104页
    E.试验构件受热温度第104-105页

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