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CCB支架焊接数值模拟及焊缝的设计优化

摘要第1-6页
Abstract第6-7页
目录第7-9页
CONTENTS第9-11页
第1章 绪论第11-19页
   ·项目来源及研究意义第11-12页
   ·焊接数值模拟技术的国内外发展和研究现状第12-17页
     ·焊接热过程模拟技术发展及现状第12-14页
     ·焊接残余应力模拟技术发展及现状第14-15页
     ·焊接数值模拟目前存在的问题第15-17页
   ·本课题研究内容第17-19页
第2章 CCB 工艺试验第19-33页
   ·引言第19页
   ·拉伸试验第19-20页
   ·温度场测量试验第20-28页
     ·大小管焊缝温度场测量第20-24页
     ·横梁右支架和空调中间支架焊接温度场测定第24-25页
     ·转向管柱右侧支架焊接温度场测定第25-27页
     ·中部左连接支架和驾驶舱面板右安装支架焊接温度场测定第27-28页
   ·残余应力测量试验第28-32页
     ·焊接残余应力场的测量方法第28-29页
     ·焊接残余应力场测量装置第29-30页
     ·焊接残余应力场测量结果第30-32页
   ·本章小结第32-33页
第3章 CCB 温度场计算第33-47页
   ·引言第33页
   ·焊接温度场有限元分析第33-35页
     ·有限元基本方程第33-34页
     ·有限元基本方程的解法第34-35页
     ·有限元方程的求解第35页
   ·建模第35-42页
     ·建立几何模型第36-37页
     ·有限元模型第37-40页
     ·材料热物理参数第40-41页
     ·初始条件和边界条件的确立第41-42页
   ·生死单元技术的处理第42-43页
     ·生死单元的应用范围第42页
     ·生死单元的工作原理第42-43页
     ·生死单元加载热源第43页
   ·焊接温度场分析流程图第43-44页
   ·温度场实测值与计算值的比较第44-46页
   ·本章小结第46-47页
第4章 CCB 残余应力场计算第47-57页
   ·引言第47页
   ·残余应力场的有限元分析理论第47-49页
     ·屈服准则第47-48页
     ·流动准则第48页
     ·强化准则第48-49页
   ·大小管模型残余应力场的计算第49-51页
     ·单元类型的转换第49-50页
     ·材料力学性能第50页
     ·边界条件的约束第50-51页
   ·大小管模型残余应力场模拟结果及分析第51-56页
     ·整体残余应力场的分布特点第51-53页
     ·焊缝沿轴向路径残余应力场的分布特点第53-54页
     ·焊缝与母材交截面残余应力场的分布特点第54-56页
   ·本章小结第56-57页
第5章 CCB 合成应力场计算第57-63页
   ·引言第57页
   ·模型与载荷的处理第57-58页
   ·静载与残余应力的耦合计算第58-59页
   ·耦合计算结果分析第59-61页
   ·焊缝质量评价体系第61-62页
   ·本章小结第62-63页
第6章 CCB 焊缝优化第63-67页
   ·引言第63页
   ·计算结果的处理第63-64页
   ·焊缝质量安全评估第64页
   ·不同焊缝长度的CCB 支架设计第64-65页
   ·焊缝长度对CCB 安全系数的影响第65-66页
   ·本章小结第66-67页
结论第67-68页
参考文献第68-70页
攻读硕士学位期间发表的学位论文第70-71页
致谢第71-72页
详细摘要第72-77页

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