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基于壳单元的船体典型接头焊接变形与残余应力预测

摘要第6-8页
ABSTRACT第8-9页
第一章 绪论第12-19页
    1.1 研究背景和意义第12-14页
    1.2 国内外研究现状第14-18页
        1.2.1 焊接数值模拟研究现状第14-15页
        1.2.2 固有应变方法研究现状第15-16页
        1.2.3 焊接数值模拟中的新进展第16-17页
        1.2.4 结构极限强度计算中计及初始缺陷的研究现状第17-18页
    1.3 本文主要内容第18-19页
第二章 热弹塑性有限元分析原理第19-30页
    2.1 概述第19页
    2.2 顺序耦合热弹塑性分析第19-20页
    2.3 板壳单元热分析单元格式第20-21页
    2.4 热源模型第21-25页
        2.4.1 集中热源第22页
        2.4.2 表面热源第22-23页
        2.4.3 体热源第23-25页
        2.4.4 组合热源第25页
    2.5 热弹塑性有限元分析求解第25-29页
        2.5.1 非瞬态热传导有限元分析第25-27页
        2.5.2 应力应变场分析第27-29页
    2.6 本章小结第29-30页
第三章 平板对接焊接热弹塑性有限元计算第30-62页
    3.1 概述第30页
    3.2 实验研究第30-33页
    3.3 计算模型第33-37页
        3.3.1 网格划分第33-35页
        3.3.2 热源施加第35页
        3.3.3 材料物理性能第35-36页
        3.3.4 边界条件第36-37页
    3.4 板壳模型结果分析第37-46页
        3.4.1 板壳模型温度场结果分析第37-41页
        3.4.2 板壳模型残余应力场分析第41-46页
    3.5. 与实体单元模型结果对比第46-57页
        3.5.1 与实体单元模型温度场结果对比第46-48页
        3.5.2 与实体单元模型残余变形结果对比第48-54页
        3.5.3 与实体单元模型残余应力结果对比第54-57页
    3.6 与实验结果比较第57-60页
        3.6.1 面外变形结果对比第57-59页
        3.6.2 角变形和纵向弯曲比较第59-60页
    3.7 本章小结第60-62页
第四章 T 型接头焊接热弹塑性有限元计算第62-83页
    4.1 概述第62页
    4.2 计算模型第62-67页
        4.2.1 T 型接头几何模型第62-63页
        4.2.2 T 型接头有限元模型第63-66页
        4.2.3 T 型接头热源模型第66-67页
    4.3 温度场对比分析第67-71页
    4.4 焊接残余变形对比第71-75页
    4.5 焊接残余应力对比第75-82页
    4.6 本章小结第82-83页
第五章 甲板纵桁焊接残余应力和变形研究第83-107页
    5.1 引言第83页
    5.2 研究对象第83-85页
    5.3 甲板纵桁焊接热弹塑性有限元分析第85-98页
        5.3.1 计算模型第85-88页
        5.3.2 温度场计算分析第88-95页
        5.3.3 残余应力和变形第95-98页
    5.4 焊接顺序对残余变形和应力的影响第98-106页
        5.4.1 甲板纵桁焊接顺序第98-99页
        5.4.2 焊接顺序对残余变形的影响第99-103页
        5.4.3 焊接顺序对残余应力的影响第103-106页
    5.5 本章小结第106-107页
第六章 总结与展望第107-110页
    6.1 全文总结第107-108页
    6.2 研究展望第108-110页
参考文献第110-113页
致谢第113-115页
攻读硕士学位期间已发表或录用的论文第115页

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