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焊接过程及残余应力消除的热力耦合研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第1章 绪论第10-15页
    1.1 引言第10-11页
    1.2 国内外研究现状第11-12页
        1.2.1 国外研究现状第11-12页
        1.2.2 国内研究现状第12页
    1.3 研究展望第12-13页
    1.4 本文的主要内容及创新点第13-15页
第2章 焊接有限元分析基本理论第15-27页
    2.1 有限元法的基本思想第15页
    2.2 焊接温度场基础理论第15-20页
        2.2.1 传热学基础理论第15-16页
        2.2.2 焊接温度场的基本方程第16-18页
        2.2.3 非线性热传导问题的求解第18-20页
    2.3 焊接应力场基础理论第20-25页
        2.3.1 屈服准则第20-22页
        2.3.2 流动准则第22页
        2.3.3 强化准则第22-23页
        2.3.4 热弹塑性理论第23-25页
    2.4 基于ABAQUS的热力耦合研究概述第25-26页
    2.5 本章小结第26-27页
第3章 平板焊接过程的数值模拟与实验验证第27-38页
    3.1 有限元模型的建立第27-35页
        3.1.1 几何模型与网格划分第27-28页
        3.1.2 边界条件第28页
        3.1.3 材料的热物理性能第28-29页
        3.1.4 热源模型和子程序第29-33页
        3.1.5 参数化建模第33-35页
    3.2 温度场模拟结果分析和验证第35-37页
    3.3 本章小结第37-38页
第4章 托架端部焊接过程的热力耦合研究第38-55页
    4.1 研究对象第38-39页
    4.2 对接焊过程的数值模拟第39-43页
        4.2.1 有限元模型的建立第39-40页
        4.2.2 结果分析第40-43页
    4.3 搭接焊过程的数值模拟第43-54页
        4.3.1 曲线焊接路径中的坐标变换第43-48页
        4.3.2 有限元模型的建立第48-49页
        4.3.3 结果分析第49-54页
    4.4 本章小结第54-55页
第5章 热时效消除焊接残余应力的数值模拟第55-63页
    5.1 热时效工艺的原理第55-56页
    5.2 有限元模型的建立第56页
    5.3 热时效过程的数值模拟第56-62页
    5.4 本章小结第62-63页
结论第63-64页
展望第64-65页
参考文献第65-69页
附录 搭接焊热源子程序片段(长焊缝)第69-72页
攻读学位期间发表论文与研究成果清单第72-73页
致谢第73页

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