摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第12-20页 |
1.1 选题背景及意义 | 第12页 |
1.2 激光-电弧复合焊研究现状 | 第12-15页 |
1.2.1 激光-电弧复合焊接原理及特点 | 第13-14页 |
1.2.2 激光-电弧复合焊研究现状 | 第14-15页 |
1.3 疲劳性能研究现状 | 第15-18页 |
1.3.1 传统疲劳的研究方法 | 第15-16页 |
1.3.2 分形维数概述 | 第16页 |
1.3.3 分形维数计算方法 | 第16-17页 |
1.3.4 材料疲劳分维方法研究现状 | 第17-18页 |
1.4 本论文的研究意义、研究内容和创新性 | 第18-20页 |
1.4.1 本论文的研究意义 | 第18页 |
1.4.2 本论文的研究内容 | 第18-19页 |
1.4.3 论文创新性 | 第19-20页 |
第2章 试验材料及方法 | 第20-26页 |
2.1 试验材料 | 第20页 |
2.2 试验设备与测试方法 | 第20-26页 |
2.2.1 焊接工艺试验 | 第21-22页 |
2.2.2 无损探伤试验及组织观察 | 第22-23页 |
2.2.3 基本力学性能试验 | 第23-24页 |
2.2.4 疲劳试验及断口观察 | 第24-26页 |
第3章 SMA490BW激光-MAG复合焊接头力学性能 | 第26-44页 |
3.1 SMA490BW复合焊接头宏观形貌及探伤结果 | 第26-27页 |
3.2 接头组织及硬度规律 | 第27-30页 |
3.2.1 金相组织分析 | 第27-29页 |
3.2.2 硬度规律分析 | 第29-30页 |
3.3 基本力学性能 | 第30-32页 |
3.3.1 拉伸性能 | 第30页 |
3.3.2 弯曲性能 | 第30-31页 |
3.3.3 冲击性能 | 第31-32页 |
3.4 疲劳性能 | 第32-41页 |
3.4.1 接头疲劳寿命分析 | 第32-34页 |
3.4.2 疲劳断口分析 | 第34-41页 |
3.5 结果分析与讨论 | 第41-43页 |
3.6 本章小结 | 第43-44页 |
第4章 疲劳断口分维表征 | 第44-57页 |
4.1 分维计算原理 | 第44-46页 |
4.2 疲劳源近邻区的定量表征 | 第46-51页 |
4.2.1 疲劳源近邻区分维取值分布 | 第46-48页 |
4.2.2 相同应力水平下分维与应力集中系数关系 | 第48-50页 |
4.2.3 不同应力水平下分维变化规律 | 第50-51页 |
4.3 疲劳裂纹扩展区定量表征 | 第51-56页 |
4.3.1 疲劳裂纹扩展区断口分维分布 | 第51-53页 |
4.3.2 不同应力水平下扩展区分维变化规律 | 第53页 |
4.3.3 疲劳裂纹扩展过程中分维变化规律 | 第53-56页 |
4.4 本章小结 | 第56-57页 |
第5章 断口分维定量计算GUI设计 | 第57-64页 |
5.1 GUI设计主要思路及步骤 | 第57页 |
5.2 GUI对象选取及界面布局 | 第57-61页 |
5.3 GUI回调函数编写 | 第61页 |
5.4 GUI断口分维分析实现 | 第61-62页 |
5.5 本章小结 | 第62-64页 |
结论与展望 | 第64-66页 |
致谢 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-73页 |
攻读硕士期间发表论文 | 第73-74页 |
附录1 | 第74-75页 |