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转向架构架焊接变形数值模拟研究与应用

摘要第4-7页
ABSTRACT第7-9页
第1章 绪论第14-26页
    1.1 研究背景及意义第14-16页
    1.2 转向架国内外发展概况第16-18页
    1.3 焊接技术的发展及焊接传热学第18-19页
    1.4 结构焊接的数值模拟发展第19-22页
        1.4.1 焊接数值模拟的传热过程分析第19-20页
        1.4.2 焊接数值模拟的变形与应力场分析第20-21页
        1.4.3 转向架构架焊接模拟研究现状第21-22页
    1.5 本文主要研究内容第22-26页
第2章 参数对传热性的影响研究第26-52页
    2.1 传热学基本原理及基本控制方程第26-32页
        2.1.1 热传导的控制方程第29-30页
        2.1.2 对流的控制方程第30-32页
        2.1.3 热辐射控制方程第32页
    2.2 冲击冷却数值模拟理论基础第32-37页
        2.2.1 冲击冷却机理研究第32-34页
        2.2.2 壁面传热机理研究第34-36页
        2.2.3 湍流模型第36-37页
    2.3 冲击孔及风向倾角对双腔室模型的冷却效果的影响第37-47页
        2.3.1 几何模型以及边界条件第38-40页
        2.3.2 计算网格划分第40-41页
        2.3.3 试验设计第41-44页
        2.3.4 内点优化法第44-45页
        2.3.5 计算结果分析第45-47页
    2.4 液滴/空气冷却对双腔室模型冲击冷却的影响第47-50页
        2.4.1 液滴冷却方式机理研究第47-49页
        2.4.2 结果分析对比第49-50页
    2.5 本章小结第50-52页
第3章 焊接热源模型研究第52-72页
    3.1 焊接热源模型分类第52-53页
    3.2 焊接材料特性研究第53-59页
        3.2.1 焊接材料真实的热物理性能参数第54页
        3.2.2 焊接分析的热边界参数第54-57页
        3.2.3 焊接材料真实的力学性能参数第57-58页
        3.2.4 S355J2G3 材料参数汇总第58-59页
    3.3 典型热源模型的数学描述第59-65页
        3.3.1 一维的 Rosenthal 热源模型第59-60页
        3.3.2 二维高斯圆形热源模型第60-62页
        3.3.3 双椭球热源模型第62-65页
    3.4 高温截断技术研究第65-71页
        3.4.1 高温截断技术原理第65-66页
        3.4.2 截断温度阈值优化第66-67页
        3.4.3 高温截断技术的应用第67-71页
    3.5 本章小结第71-72页
第4章 焊接热源局部坐标移动路径建模研究第72-92页
    4.1 热源移动方法研究第72-74页
    4.2 焊接热源移动路径载荷模拟第74-78页
        4.2.1 温度场分析平面热源移动模拟第74-75页
        4.2.2 空间热源移动模拟第75-77页
        4.2.3 转向架构架热源移动模拟第77-78页
    4.3 T 接头焊接模拟第78-90页
        4.3.1 T 型焊接接头有限元模型的建立第79-80页
        4.3.2 材料及焊接参数的确定第80页
        4.3.3 焊接热源及焊接路径参数第80-81页
        4.3.4 T 接头模型焊接方案的确定第81-82页
        4.3.5 焊接温度场分析结果第82-84页
        4.3.6 焊接残余变形及应力分析结果第84-89页
        4.3.7 小结第89-90页
    4.4 本章小结第90-92页
第5章 焊接顺序及方向的优化第92-106页
    5.1 正交试验方法研究第92-93页
    5.2 优化方案和优化数学模型的确定第93-95页
        5.2.1 优化方案确定第93-95页
        5.2.2 优化数学模型第95页
    5.3 主焊缝各层的焊接顺序优化研究结果分析第95-97页
    5.4 转向架构架焊接优化结果对比第97-103页
        5.4.1 构架侧梁温度场分析第99-100页
        5.4.2 构架侧梁残余形变及应力分析第100-103页
    5.5 本章小结第103-106页
第6章 结论与展望第106-108页
    6.1 结论第106-107页
    6.2 工作展望第107-108页
参考文献第108-114页
作者简介及在学期间所取得的科研成果第114-115页
    一、作者简介第114页
    二、发表的学术论文(按出版时间排序)第114页
    三、参加的科研项目第114-115页
后记和致谢第115页

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