摘要 | 第1-9页 |
Abstract | 第9-11页 |
第1章 绪论 | 第11-21页 |
·选题背景和意义 | 第11页 |
·国内外研究现状 | 第11-18页 |
·研究内容 | 第18-19页 |
·文章结构 | 第19-21页 |
第2章 有限元分析方法的确定 | 第21-41页 |
·引言 | 第21页 |
·非线性有限元分析考虑的要素 | 第21-24页 |
·材料非线性和几何非线性 | 第21-22页 |
·屈服准则 | 第22-24页 |
·有限元软件的选择 | 第24-25页 |
·ABAQUS 的功能模块 | 第25-28页 |
·ABAQUS/Standard 模块 | 第25-26页 |
·ABAQUS/Explicit 模块 | 第26-27页 |
·ABAQUS/CAE 模块 | 第27-28页 |
·单元类型的选择 | 第28-29页 |
·单元基本属性 | 第28-29页 |
·实体单元 | 第29页 |
·FORTRAN 及 ABAQUS 用户子程序介绍 | 第29-37页 |
·热源模型 | 第37-40页 |
·热源模型的选择 | 第37-38页 |
·移动热载荷的实现 | 第38-39页 |
·熔滴过渡到母材能量的实现 | 第39-40页 |
·本章小结 | 第40-41页 |
第3章 新型节点焊接过程模拟及残余应力分析 | 第41-57页 |
·引言 | 第41页 |
·前处理情况 | 第41-45页 |
·几何模型的确定 | 第41-43页 |
·材料特性参数 | 第43页 |
·确定单元类型 | 第43-44页 |
·网格划分 | 第44-45页 |
·边界条件 | 第45页 |
·热源移动过程分析 | 第45-47页 |
·焊接残余应力场计算结果分析 | 第47-50页 |
·残余应力分布云图 | 第47-49页 |
·残余应力路径 | 第49-50页 |
·焊接残余应变计算结果分析 | 第50-54页 |
·残余应变分布云图 | 第50-52页 |
·残余应变路径 | 第52-54页 |
·焊接残余应力对脆性断裂的影响 | 第54-56页 |
·本章小结 | 第56-57页 |
第4章 梁柱节点有限元拟静力分析 | 第57-68页 |
·前处理情况 | 第57-60页 |
·材料特性参数 | 第57页 |
·确定单元类型 | 第57-58页 |
·网格划分 | 第58页 |
·约束条件 | 第58-59页 |
·加载制度 | 第59-60页 |
·计算结果分析 | 第60-67页 |
·应力分布云图 | 第60-62页 |
·滞回曲线 | 第62-63页 |
·梁端塑性转角和总转角 | 第63-64页 |
·骨架曲线 | 第64-65页 |
·等效粘滞阻尼系数 he | 第65-66页 |
·位移延性系数μ | 第66-67页 |
·本章小结 | 第67-68页 |
第5章 循环往复荷载作用下的节点实验 | 第68-81页 |
·材性实验 | 第68-69页 |
·实验装置 | 第69-71页 |
·加载设备及装置 | 第69页 |
·数据采集及量测设备 | 第69-71页 |
·实验现象 | 第71-73页 |
·无工艺孔节点 | 第71-72页 |
·115mm 扩大型工艺孔节点 | 第72-73页 |
·普通工艺孔节点 | 第73页 |
·实验数据分析 | 第73-76页 |
·滞回曲线 | 第73-74页 |
·梁端塑性转角和总转角 | 第74-75页 |
·骨架曲线 | 第75页 |
·等效粘滞阻尼系数 he | 第75页 |
·位移延性系数 | 第75-76页 |
·实验结果与有限元结果对比分析 | 第76-80页 |
·受力、破坏形态对比分析 | 第76-77页 |
·主要参数对比分析 | 第77-80页 |
·滞回性能的对比分析 | 第80页 |
·本章小结 | 第80-81页 |
第6章 结论与展望 | 第81-83页 |
·结论 | 第81-82页 |
·展望 | 第82-83页 |
参考文献 | 第83-87页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文及科研工作 | 第87-88页 |
致谢 | 第88页 |