中文摘要 | 第3-5页 |
英文摘要 | 第5-6页 |
主要符号 | 第12-13页 |
1 绪论 | 第13-23页 |
1.1 GJ钢简介 | 第13-17页 |
1.1.1 GJ钢的性能特点 | 第13-14页 |
1.1.2 GJ钢的工程应用 | 第14-15页 |
1.1.3 GJ钢的研究进展 | 第15-17页 |
1.2 问题的提出 | 第17-20页 |
1.2.1 残余应力的形成原因 | 第17页 |
1.2.2 残余应力对结构的影响 | 第17-18页 |
1.2.3 残余应力的研究历史 | 第18-19页 |
1.2.4 残余应力的测量方法 | 第19-20页 |
1.3 本文主要研究内容及意义 | 第20-22页 |
1.4 本章小结 | 第22-23页 |
2 Q460GJ钢焊接箱形和H形截面残余应力试验 | 第23-39页 |
2.1 Q460GJ钢材性试验 | 第23-27页 |
2.1.1 材性试样设计 | 第23-24页 |
2.1.2 材性试验过程 | 第24-25页 |
2.1.3 42 mm板材性试验结果 | 第25-26页 |
2.1.4 80 mm板材性试验结果 | 第26-27页 |
2.2 残余应力构件加工制作 | 第27-29页 |
2.2.1 构件规格 | 第27-28页 |
2.2.2 构件加工 | 第28-29页 |
2.3 残余应力试验过程 | 第29-37页 |
2.3.1 试验仪器与设备 | 第29-31页 |
2.3.2 试验操作流程 | 第31-34页 |
2.3.3 夹直修正测量 | 第34-37页 |
2.4 本章小结 | 第37-39页 |
3 残余应力试验结果及分析 | 第39-55页 |
3.1 残余应力试验结果 | 第39-52页 |
3.1.1 箱形截面纵向残余应力结果 | 第39-45页 |
3.1.2 箱形截面纵向残余应力沿厚度方向分布情况 | 第45-46页 |
3.1.3 H形截面纵向残余应力结果 | 第46-51页 |
3.1.4 H形截面纵向残余应力沿厚度方向分布情况 | 第51-52页 |
3.2 残余应力试验结果分析 | 第52-54页 |
3.2.1 影响结果的误差分析 | 第52-53页 |
3.2.2 不平衡应力结果分析 | 第53页 |
3.2.3 厚度方向变化情况分析 | 第53-54页 |
3.3 本章小结 | 第54-55页 |
4 残余应力分布模式及对比 | 第55-71页 |
4.1 引言 | 第55页 |
4.2 箱形截面残余应力分布模式及对比 | 第55-64页 |
4.2.1 焊接箱形截面残余应力已有分布模式总结 | 第55-60页 |
4.2.2 箱形截面残余应力分布模式 | 第60-63页 |
4.2.3 箱形截面残余应力分布模式对比 | 第63-64页 |
4.3 H形截面残余应力分布模式及对比 | 第64-70页 |
4.3.1 焊接H形截面残余应力已有分布模式总结 | 第64-67页 |
4.3.2 H形截面残余应力分布模式 | 第67-69页 |
4.3.3 H形截面残余应力分布模式对比 | 第69-70页 |
4.4 本章小结 | 第70-71页 |
5 主要结论与展望 | 第71-73页 |
5.1 全文总结 | 第71-72页 |
5.2 本文创新点 | 第72页 |
5.3 今后研究展望 | 第72-73页 |
致谢 | 第73-75页 |
参考文献 | 第75-81页 |
附录 | 第81页 |
A.作者在攻读学位期间发表的论文目录 | 第81页 |
B.作者在攻读硕士学位期间参与的科研项目 | 第81页 |