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DP590/DC01不等板厚电阻点焊特性与裂纹疲劳扩展研究

中文摘要第3-5页
英文摘要第5-7页
1 绪论第12-26页
    1.1 课题研究背景、意义及来源第12-14页
        1.1.1 课题研究背景第12-14页
        1.1.2 课题研究意义第14页
        1.1.3 课题研究来源第14页
    1.2 异种钢不等板厚点焊特性研究现状第14-19页
        1.2.1 异种钢不等板厚点焊承载特性及影响研究概况第14-15页
        1.2.2 异种钢不等板厚点焊微观组织特性研究现状第15-18页
        1.2.3 异种钢不等板厚点焊特性仿真研究现状第18-19页
    1.3 电阻点焊接头裂纹扩展特性研究现状第19-23页
        1.3.1 点焊接头裂纹应力强度因子研究介绍第19-20页
        1.3.2 点焊接头裂纹应力强度因子影响因素研究现状第20-21页
        1.3.3 点焊接头裂纹疲劳扩展研究介绍第21-23页
    1.4 目前研究中存在的不足第23-24页
    1.5 本文研究内容和章节安排第24-26页
2 DP590/DC01不等板厚点焊特性研究第26-46页
    2.1 电阻点焊工艺过程第26-27页
    2.2 点焊接头试样制备第27-32页
        2.2.1 焊点试样设计第27-29页
        2.2.2 焊接母材化学成分与机械性能第29-30页
        2.2.3 焊接参数与试样制备第30-32页
    2.3 点焊接头承载特性研究第32-36页
        2.3.1 拉剪试样受力与失效分析第32页
        2.3.2 U型试样受力与失效分析第32-33页
        2.3.3 拉剥试样受力与失效分析第33-34页
        2.3.4 试样拉伸实验第34-36页
    2.4 拉剪点焊接头力学性能影响因素研究第36-43页
        2.4.1 焊接电流对拉剪试样承载力的影响第36-37页
        2.4.2 焊接时间对拉剪试样承载力的影响第37页
        2.4.3 冷却时间对拉剪点焊接头性能的影响第37-43页
    2.5 几何位置偏差对点焊接头的影响第43-45页
    2.6 本章小结第45-46页
3 DP590/DC01不等板厚点焊接头疲劳失效特征研究第46-66页
    3.1 焊点失效起始位置特征研究第46-49页
        3.1.1 点焊接头有限元模型第46-47页
        3.1.2 材料曲线拟合第47页
        3.1.3 有限元分析边界条件第47-48页
        3.1.4 有限元分析结果第48-49页
    3.2 点焊接头疲劳实验第49-53页
        3.2.1 点焊接头疲劳实验系统第50页
        3.2.2 点焊接头疲劳实验方法第50-51页
        3.2.3 点焊接头疲劳实验结果第51-53页
    3.3 点焊接头疲劳失效微观组织分析第53-60页
        3.3.1 点焊接头剖面特征分析第53-54页
        3.3.2 点焊接头金相组织分析第54-56页
        3.3.3 点焊接头疲劳失效断口分析第56-59页
        3.3.4 点焊接头组织特性与失效机理第59-60页
    3.4 典型点焊接头裂纹扩展特征分析第60-64页
        3.4.1 拉剪接头裂纹扩展分析第60-62页
        3.4.2 U型点焊接头裂纹扩展分析第62-63页
        3.4.3 拉剥接头裂纹扩展分析第63-64页
    3.5 本章小结第64-66页
4 点焊试样二维主应力强度因子研究第66-98页
    4.1 裂纹基本类型及特征第66-69页
        4.1.1 典型的裂纹类型第66-67页
        4.1.2 裂纹尖端应力强度因子第67-69页
    4.2 有限平板穿透裂纹问题理论研究第69-71页
        4.2.1 焊点裂纹贯穿板厚的特征分析第69-70页
        4.2.2 有限平板穿透裂纹应力强度因子及影响第70-71页
    4.3 平板穿透裂纹问题有限元研究第71-79页
        4.3.1 ABAQUS应力强度因子算法介绍第71-72页
        4.3.2 积分域的影响第72-73页
        4.3.3 单元类型的影响第73-76页
        4.3.4 单元尺寸的影响第76-77页
        4.3.5 透裂纹尺寸影响的验证第77-79页
    4.4 点焊试样主应力强度因子理论研究第79-96页
        4.4.1 拉-剪试样受力分析第79-82页
        4.4.2 拉剪试样主裂纹应力强度因子计算第82-85页
        4.4.3 U型试样受力分析第85-89页
        4.4.4 U型试样应力强度因子计算第89-91页
        4.4.5 拉剥试样受力分析第91-95页
        4.4.6 拉剥试样应力强度因子计算第95-96页
    4.5 本章小结第96-98页
5 焊点接头三维应力强度因子特性研究第98-122页
    5.1 拉剪试样应力强度因子有限元求解第98-107页
        5.1.1 拉剪试样有限元建模与边界条件第98-100页
        5.1.2 拉剪试样有限元分析结果第100-101页
        5.1.3 拉剪试样折线裂纹应力强度因子研究第101-107页
    5.2 U型试样有限元分析第107-113页
        5.2.1 U型试样有限元建模与边界条件第107-109页
        5.2.2 U型试样有限元分析结果第109-110页
        5.2.3 U型试样应力强度因子影响因素第110-113页
    5.3 拉剥试样有限元分析第113-118页
        5.3.1 拉剥试样有限元建模与边界条件第113-114页
        5.3.2 拉剥试样有限元分析结果第114-115页
        5.3.3 拉剥试样应力强度因子影响因素第115-118页
    5.4 点焊接头应力强度因子计算对比第118-119页
    5.5 本章小结第119-122页
6 焊点裂纹扩展寿命预测研究第122-138页
    6.1 等效应力强度因子模型第122-125页
        6.1.1 三维折线裂纹等效应力强度因子第122-123页
        6.1.2 点焊接头三维裂纹等效应力强度因子第123-125页
    6.2 典型点焊接头裂纹扩展寿命计算第125-129页
        6.2.1 裂纹扩展寿命计算基础模型第125-126页
        6.2.2 拉剪点焊试样裂纹扩展寿命计算第126-127页
        6.2.3 U型点焊试样裂纹扩展寿命计算第127-128页
        6.2.4 拉剥点焊试样裂纹扩展寿命计算第128-129页
    6.3 材料参数选择第129-131页
        6.3.1 材料参数拟合方法第129-130页
        6.3.2 材料参数拟合结果第130-131页
    6.4 点焊接头裂纹扩展寿命计算第131-132页
    6.5 焊点接头疲劳寿命计算方法实验验证第132-136页
        6.5.1 焊点疲劳实验结果第132-134页
        6.5.2 点焊接头疲劳预测验证第134-136页
    6.6 本章小结第136-138页
7 结论与展望第138-142页
    7.1 全文工作内容和结论第138-139页
    7.2 本文的创新点第139-140页
    7.3 未来研究工作展望第140-142页
致谢第142-144页
参考文献第144-154页
附录第154页
    A.作者在攻读博士学位期间发表的论文目录第154页
    B.作者在攻读博士学位期间参加的科研项目第154页

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