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基于焊接残余应力K型插板节点受力性能研究

摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
1 绪论第9-21页
    1.1 引言第9-12页
    1.2 焊接数值模拟的国内外研究概况第12-14页
        1.2.1 焊接简介第12页
        1.2.2 焊接温度场有限元分析的研究进展第12-14页
    1.3 国内外对焊接应力场的研究概况第14-15页
        1.3.1 焊接应力简介第14页
        1.3.2 焊接残余应力有限元分析的研究历史第14-15页
    1.4 钢管节点承载力国内外研究现状第15-17页
    1.5 本文研究方法与研究内容及创新点第17-19页
        1.5.1 本文的研究方法第17页
        1.5.2 本文的研究内容第17-18页
        1.5.3 本文的研究创新点第18-19页
    1.6 本章小结第19-21页
2 焊接过程有限元计算模型第21-27页
    2.1 焊接过程有限元数值模拟第21-22页
        2.1.1 焊接过程的特点第21-22页
        2.1.2 焊接过程有限元简化第22页
    2.2 焊接过程耦合场第22-23页
    2.3 焊接有限元数值模拟主要假定第23-26页
        2.3.1 热分析过程第23-24页
        2.3.2 结构分析过程第24页
        2.3.3 ANSYS 焊接有限元数值模拟流程图第24-26页
    2.4 本章小结第26-27页
3 焊接温度场和应力场有限元分析第27-65页
    3.1 建立有限元模型第27-33页
        3.1.1 单元的选取第27-28页
        3.1.2 定义热性能参数第28-30页
        3.1.3 建立几何模型第30-31页
        3.1.4 网格划分,生成有限元模型第31-33页
    3.3 单元生死及模型的组装第33-35页
    3.4 焊接热源的模拟与施加第35-38页
        3.4.1 常见的焊接热源模型第36-37页
        3.4.2 焊接热源的移动第37-38页
    3.5 焊接温度场的计算分析第38-39页
    3.6 温度场分析第39-49页
        3.6.1 焊接温度场的分布第39-43页
        3.6.2 温度场的判定第43-44页
        3.6.3 不同路径上的温度场分布第44-49页
    3.7 不同路径上各点的温度时间历程曲线第49-53页
    3.8 焊接应力场有限元过程第53-56页
        3.8.1 单元转换及材料属性的定义第53-55页
        3.8.2 约束条件和荷载条件的施加第55-56页
        3.8.3 应力场的求解第56页
    3.9 应力场分析第56-63页
        3.9.1 焊接应力场的分布第56-59页
        3.9.2 应力场的判定第59-60页
        3.9.3 不同路径上的残余应力分布第60-63页
    3.10 本章小结第63-65页
4 K 型插板节点受力性能研究第65-83页
    4.1 K 型节点破坏分析第65-67页
    4.2 承载力影响参数分析第67-72页
    4.3 残余应力对承载力的影响第72-73页
    4.4 K 型插板节点承载力建议计算方法第73-78页
    4.5 K 型节点承载力计算方法比较第78-81页
        4.5.1 日本建筑学会(AIJ)第78-79页
        4.5.2 日本钢结构协会(JSSC)第79页
        4.5.3 加拿大钢结构协会(CISC)第79页
        4.5.4 韩国学者 Kim第79页
        4.5.5 承载力结果对比第79-81页
    4.6 本章小结第81-83页
5 结论与展望第83-85页
    5.1 主要结论第83-84页
    5.2 后续工作展望第84-85页
致谢第85-87页
参考文献第87-89页

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