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铸造凝固过程温度场与应力场有限元数值模拟

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-10页
第一章 绪论第10-18页
   ·课题意义第10-11页
   ·国内外研究综述第11-17页
     ·数值模拟的基本方法第11-12页
     ·国内外温度场数值模拟研究现状第12-15页
     ·铸造过程中数值模拟的工程应用第15-17页
   ·本论文的主要研究内容和技术路线第17-18页
第二章 铸件凝固过程温度场计算理论第18-26页
   ·温度场的定义第18-19页
   ·传热基本方式及导热微分方程的建立第19-20页
   ·铸件凝固过程温度场的数学模型第20-21页
   ·铸件凝固温度场数值方程的求解条件第21-24页
     ·初始条件的确定第22-23页
     ·边界条件的确定第23-24页
   ·铸件凝固温度场模拟仿真的基本假设第24页
   ·潜热的处理方法第24-25页
   ·小结第25-26页
第三章 铸造凝固过程的热应力理论第26-39页
   ·铸造过程热应力场的特性第26-28页
     ·铸造热应力第26-27页
     ·热—力耦合效应第27-28页
   ·热弹塑性理论第28-33页
     ·基本假设第28-29页
     ·弹塑性力学中的几个基本待求变量第29页
     ·平衡微分方程第29页
     ·几何方程第29-30页
     ·热弹性本构方程第30-32页
     ·变形协调方程第32页
     ·边界条件第32-33页
   ·塑性力学特点第33-34页
   ·弹塑性力学的四种简化力学模型第34-36页
   ·屈服准则(屈服条件)第36-37页
   ·广义应力与广义应变第37页
   ·加载与卸载第37-38页
   ·小结第38-39页
第四章 铸造凝固过程温度场及应力场有限元分析过程第39-45页
   ·有限元软件简介及在本文中的应用第39-42页
     ·有限元软件简介第39-40页
     ·有限元分析过程第40页
     ·生死单元功能第40-41页
     ·热分析方法第41-42页
   ·数值模拟中ANSYS求解器及塑性选项第42-44页
     ·ANSYS求解器第42-43页
     ·ANSYS的塑性材料选项第43-44页
   ·小结第44-45页
第五章 铸造凝固过程温度场及应力场有限元数值模拟分析第45-66页
   ·基本资料第45-46页
     ·铸件情况简介第45-46页
     ·铸件浇注的初始条件及边界条件第46页
   ·铸件温度场三维数值模拟第46-54页
     ·基本参数第46-47页
     ·三维瞬态温度场计算流程图第47页
     ·模型概述第47-48页
     ·铸件温度场的模拟结果及分析第48-54页
   ·铸件热应力场的数值模拟第54-65页
     ·基本参数第54-55页
     ·三维瞬态温度场计算流程图第55页
     ·模型概述第55-56页
     ·材料高温力学性能第56页
     ·材料非线性问题的求解方案第56-58页
     ·铸件热应力有限元分析结果第58-65页
   ·小结第65-66页
第六章 结论与展望第66-68页
   ·结论第66-67页
   ·展望第67-68页
致谢第68-69页
参考文献第69-74页
附录A第74页

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