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核电大型厚壁结构焊接残余应力高效数值计算

摘要第1-3页
Abstract第3-9页
第1章 绪论第9-18页
   ·课题研究背景及意义第9-10页
   ·国内外残余应力研究现状第10-15页
     ·残余应力测量研究现状第10-11页
     ·残余应力数值模拟研究现状第11-15页
   ·数值计算在大厚板焊接结构中工程应用的难点第15页
   ·本课题的主要研究内容第15-18页
第2章 试验材料、设备和方法第18-24页
   ·焊接试验第18-20页
     ·试验材料第18-19页
     ·焊接试验方法、参数及坡口形式第19-20页
   ·残余应力测试第20-22页
     ·残余应力测试设备及原理第20-21页
     ·测试步骤及参数第21页
     ·测试方案第21-22页
   ·模拟计算试验第22-23页
   ·本章小结第23-24页
第3章 二维模型建立及计算分析第24-44页
   ·有限元模型的建立第24-27页
     ·几何模型的建立及网格划分第24-25页
     ·焊道分布及焊接顺序划分第25-26页
     ·边界条件第26-27页
   ·材料参数第27页
   ·热源模型选择第27-28页
   ·计算结果及分析第28-33页
     ·温度场计算结果第29页
     ·应力场残余应力计算结果第29-33页
   ·焊道模型简化第33-38页
     ·焊道模型简化方案第34-35页
     ·简化模型计算结果第35-38页
   ·载荷步加载优化第38-42页
     ·载荷步优化方案第39-40页
     ·简化计算结果比较第40-42页
   ·二维计算结果与实际测试比较第42-43页
   ·本章小结第43-44页
第4章 核电环焊缝三维模型数值计算及分析第44-72页
   ·三维模型的建立第44-46页
     ·几何模型的建立及网格划分第44-45页
     ·边界条件和材料参数设定第45-46页
   ·计算精度的影响第46-58页
     ·热源模型第46-52页
       ·移动温度热源模型第46-47页
       ·带状温度热源模型第47页
       ·移动热源和带状热源温度场对比第47-49页
       ·移动热源和带状热源应力场对比第49-52页
     ·网格环向长度影响第52-55页
     ·带状热源长度影响第55-58页
   ·引弧熄弧位置应力第58-63页
   ·模拟计算与实际测试比较第63-64页
   ·影响残余应力的因素第64-71页
     ·重力对残余应力的影响第64-66页
     ·打磨焊道对残余应力分布的影响第66-68页
     ·修补焊道以及修补长度对残余应力的影响第68-71页
   ·本章小结第71-72页
结论第72-73页
参考文献第73-77页
攻读硕士期间发表的论文第77-79页
致谢第79-80页
详细摘要第80-84页

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