摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-9页 |
第一章 绪论 | 第13-29页 |
1.1 研究背景及意义 | 第13-15页 |
1.2 国内外研究现状 | 第15-27页 |
1.2.1 温度场描述模型及参数反演 | 第15-17页 |
1.2.2 焊接条件下相变对力学行为的影响 | 第17-19页 |
1.2.3 相变模型研究 | 第19-22页 |
1.2.4 力学熔点模型及硬化机制 | 第22-24页 |
1.2.5 界面单元模型简介 | 第24-27页 |
1.3 研究内容 | 第27-29页 |
第二章 低合金高强钢相变模型的优化及验证 | 第29-56页 |
2.1 引言 | 第29-30页 |
2.2 试验材料及方法 | 第30-33页 |
2.2.1 试验材料及热模拟试样 | 第30-31页 |
2.2.2 试验方法与流程 | 第31-32页 |
2.2.3 试验数据记录 | 第32-33页 |
2.3 试验结果及讨论 | 第33-48页 |
2.3.1 温度测量结果 | 第33-34页 |
2.3.2 金相结果及分析 | 第34-38页 |
2.3.3 自由膨胀曲线结果及分析 | 第38-44页 |
2.3.4 相变体积分数统计 | 第44-46页 |
2.3.5 固态相变对材料力学性能的影响 | 第46-48页 |
2.4 优化的相变模型及讨论 | 第48-54页 |
2.4.1 优化的K-M方程 | 第48-51页 |
2.4.2 相变模型参数讨论 | 第51页 |
2.4.3 计算结果及分析 | 第51-53页 |
2.4.4 单轴应力试验验证 | 第53-54页 |
2.5 本章小结 | 第54-56页 |
第三章 基于多场耦合模型的焊接瞬态应力应变演变规律研究 | 第56-83页 |
3.1 引言 | 第56-57页 |
3.2 多场耦合模型的建立 | 第57-66页 |
3.2.1 材料及性能 | 第57-59页 |
3.2.2 有限元网格划分 | 第59-60页 |
3.2.3 相变及力学熔点模型 | 第60-63页 |
3.2.4 热源模型 | 第63-65页 |
3.2.5 计算流程 | 第65-66页 |
3.3 计算结果及讨论 | 第66-75页 |
3.3.1 应力-温度演变过程 | 第66-72页 |
3.3.2 残余应力分析及试验验证 | 第72-75页 |
3.4 应力应变演变规律 | 第75-81页 |
3.4.1 应力应变概念图 | 第75-80页 |
3.4.2 瞬态应力应变分布图 | 第80-81页 |
3.5 本章小结 | 第81-83页 |
第四章 固态相变对焊接接头性能的影响及描述 | 第83-105页 |
4.1 引言 | 第83-84页 |
4.2 热-力界面单元模型 | 第84-95页 |
4.2.1 热-力界面单元模型的定义 | 第84-87页 |
4.2.2 热-力界面单元模型参数讨论 | 第87-90页 |
4.2.3 热-力界面单元模型的验证 | 第90-95页 |
4.3 温度-组织-位移界面单元模型 | 第95-103页 |
4.3.1 温度-组织-位移界面单元模型的定义 | 第95-98页 |
4.3.2 温度-组织-位移界面单元的性能 | 第98-99页 |
4.3.3 温度-组织-位移界面单元的验证 | 第99-103页 |
4.4 本章小结 | 第103-105页 |
第五章 多场耦合模型及界面单元模型在焊接中的应用 | 第105-126页 |
5.1 引言 | 第105页 |
5.2 T型接头角焊缝焊接变形研究 | 第105-112页 |
5.2.1 T型接头角焊缝焊接实验 | 第105-107页 |
5.2.2 T型接头角焊缝焊接有限元模拟 | 第107-108页 |
5.2.3 焊接变形结果与分析 | 第108-112页 |
5.3 T型接头激光穿透焊变形及残余应力研究 | 第112-125页 |
5.3.1 激光焊穿透焊热源模型研究 | 第112-117页 |
5.3.2 激光穿透焊实验及有限元模拟 | 第117-120页 |
5.3.3 结果与讨论 | 第120-125页 |
5.4 本章小结 | 第125-126页 |
第六章 全文总结及论文创新点 | 第126-128页 |
6.1 主要结论 | 第126-127页 |
6.2 论文创新点 | 第127-128页 |
参考文献 | 第128-140页 |
致谢 | 第140-142页 |
攻读博士学位期间发表的学术论文 | 第142-143页 |
攻读博士学位期间参与的科研工作 | 第143页 |