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大吨位转炉托圈的疲劳性能仿真研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第1章 绪论第9-16页
    1.1 引言第9-10页
    1.2 国内外研究现状第10-13页
        1.2.1 转炉托圈的国内外研究现状第10-11页
        1.2.2 疲劳裂纹扩展的国内外研究状况第11-13页
    1.3 本课题研究的意义和主要工作内容第13-16页
        1.3.1 课题研究的来源、目的及意义第13-14页
        1.3.2 课题研究的主要工作内容第14-15页
        1.3.3 论文的基本框架第15-16页
第2章 复杂构件应力强度因子的求解方法研究第16-29页
    2.1 基于应力强度因子的失效准则第16-18页
    2.2 应力强度因子的求解方法第18-22页
        2.2.1 应力强度因子的解析求解法第18-20页
        2.2.2 应力强度因子的数值求解法第20-22页
    2.3 算例研究第22-27页
        2.3.1 有限宽板单边裂纹第22-24页
        2.3.2 有限宽板中心倾斜裂纹第24-26页
        2.3.3 有限宽板内孔边裂纹第26-27页
    2.4 本章小结第27-29页
第3章 托圈内立筋板子模型边界条件的确定第29-48页
    3.1 转炉托圈的结构及工作特点第29-30页
    3.2 转炉全局模型的建立第30-32页
        3.2.1 转炉结构的CAD模型及CAE模型第30-32页
        3.2.2 材料属性的定义第32页
    3.3 转炉结构的热分析第32-37页
        3.3.1 热边界条件第32-33页
        3.3.2 热交换系数的计算第33-34页
        3.3.3 转炉结构的热分析结果第34-37页
    3.4 转炉全局模型的耦合应力分析第37-44页
        3.4.1 工作载荷的加载第37-39页
        3.4.2 约束条件第39-41页
        3.4.3 全局模型的耦合应力结果分析第41-44页
    3.5 基于全局模型下立筋板子模型边界条件的确定第44-47页
    3.6 本章小结第47-48页
第4章 托圈内立筋板的裂纹扩展分析第48-68页
    4.1 疲劳裂纹扩展区第48-50页
    4.2 算法流程第50-52页
    4.3 立筋板的裂纹扩展分析第52-57页
    4.4 提高裂纹扩展寿命的加固方案及效果分析第57-67页
        4.4.1 三种提高裂纹扩展寿命的加固方案及其改良效果第57-61页
        4.4.2 加固前后的裂纹扩展数值模拟第61-67页
    4.5 本章小结第67-68页
第5章 总结与展望第68-70页
    5.1 总结第68页
    5.2 展望第68-70页
参考文献第70-73页
致谢第73-74页
附录1 攻读硕士学位期间发表的论文第74-75页
摘要第75-80页

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