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新型钢结构梁柱节点的焊接过程动态模拟及其力学性能分析

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

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