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FSW焊缝残余应力和氢浓度对结构服役安全的影响研究

摘要第2-3页
Abstract第3页
1 绪论第6-12页
    1.1 课题研究背景及意义第6-7页
    1.2 焊缝残余应力和氢浓度对结构安全的研究现状第7-11页
        1.2.1 FSW焊接残余应力研究第7-9页
        1.2.2 FSW焊接构件疲劳寿命第9-10页
        1.2.3 氢脆的破坏机理第10-11页
    1.3 本文主要研究内容第11-12页
2 FSW焊后残余应力有限元分析第12-30页
    2.1 引言第12页
    2.2 顺序热力耦合理论第12-20页
        2.2.1 瞬态传热问题基本方程第12-13页
        2.2.2 瞬态传热有限元分析第13-15页
        2.2.3 热弹塑性问题基本方程第15-17页
        2.2.4 热弹塑性有限元分析第17-20页
    2.3 有限元模型及热源模型描述第20-23页
        2.3.1 FSW平板焊接有限元模型描述第20-21页
        2.3.2 热源模型的研究第21-22页
        2.3.3 FSW平板焊接有限元方法验证第22-23页
    2.4 热力耦合模拟结果及分析第23-29页
        2.4.1 温度场的动态演变第23-25页
        2.4.2 焊后残余应力场的结果分析第25-27页
        2.4.3 搅拌头转速对焊后残余应力的影响第27-29页
    2.5 本章小结第29-30页
3 残余应力和氢浓度对焊接构件疲劳裂纹扩展影响研究第30-47页
    3.1 引言第30页
    3.2 基本理论第30-36页
        3.2.1 氢扩散理论第30-32页
        3.2.2 氢吸附降低表面能理论第32-33页
        3.2.3 裂纹扩展速率预测方法第33-36页
    3.3 断裂力学模型和扩散模型有限元验证第36-38页
    3.4 氢浓度和残余应力对构件疲劳性能影响研究第38-46页
        3.4.1 仅考虑环境中氢的作用第38-40页
        3.4.2 仅考虑残余应力的作用第40-44页
        3.4.3 考虑残余应力和氢的共同作用第44-46页
    3.5 本章小结第46-47页
4 总结与展望第47-49页
    4.1 全文总结第47-48页
    4.2 研究展望第48-49页
参考文献第49-53页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第53-54页
致谢第54-56页

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