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Ti2AlNb材料高温低周疲劳力学行为与预测方法研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
第一章 绪论第12-22页
    1.1 研究背景、目的及意义第12-13页
    1.2 国内外研究现状第13-20页
        1.2.1 Ti_2AlNb合金的研究简介第13-15页
        1.2.2 疲劳循环本构模型的研究第15-16页
        1.2.3 高温低周疲劳寿命预测方法研究第16-20页
    1.3 目前存在的问题第20页
    1.4 本文研究的主要内容第20-22页
第二章 Ti_2AlNb合金高温静拉伸及低周疲劳试验第22-44页
    2.1 引言第22页
    2.2 Ti_2AlNb合金高温拉伸及低周疲劳试验第22-26页
        2.2.1 试验件设计第22-23页
        2.2.2 试验方案第23-24页
        2.2.3 试验设备及方法第24-26页
    2.3 单轴拉伸试验结果及分析第26-33页
        2.3.1 高温拉伸应力-应变曲线第26-29页
        2.3.2 温度对力学性能影响第29-33页
    2.4 高温低周疲劳试验结果及分析第33-43页
        2.4.1 高温低周疲劳试验结果第33-35页
        2.4.2 材料的Masing特性分析第35-36页
        2.4.3 材料的应力-应变曲线第36-38页
        2.4.4 稳态循环应力-应变曲线第38-40页
        2.4.5 材料循环硬化特性第40-42页
        2.4.6 疲劳断口分析第42-43页
    2.5 本章小结第43-44页
第三章 Ti_2AlNb合金的高温本构模型研究第44-56页
    3.1 引言第44页
    3.2 改进的Chaboche本构模型建立第44-47页
        3.2.1 Chaboche本构模型第44-45页
        3.2.2 改进的Chaboche本构模型第45-47页
    3.3 改进的Chaboche本构模型算例验证第47-55页
        3.3.1 Ti_2AlNb合金单轴拉伸本构模型的建立第47-48页
        3.3.2 Ti_2AlNb合金循环本构模型的建立第48-55页
    3.4 本章小结第55-56页
第四章 Ti_2AlNb合金的疲劳寿命预测模型研究第56-73页
    4.1 引言第56页
    4.2 疲劳寿命预测模型分析第56-69页
        4.2.1 Manson-Coffin方法第56-62页
        4.2.2 Walker应变寿命预测模型第62-64页
        4.2.3 改进的能量法第64-69页
    4.3 几种寿命预测方法的对比第69-71页
    4.4 本章小结第71-73页
第五章 压气机叶片疲劳寿命预测第73-85页
    5.1 引言第73页
    5.2 叶片的静力分析第73-80页
        5.2.1 叶片有限元模型第73-75页
        5.2.2 材料参数第75页
        5.2.3 叶片所受载荷第75-77页
        5.2.4 边界条件第77-78页
        5.2.5 叶片的静强度计算结果分析第78-80页
    5.3 疲劳寿命预测第80-84页
        5.3.1 叶片的设计载荷谱第80-81页
        5.3.2 叶片在实际载荷谱下的危险点疲劳寿命计算第81-84页
    5.4 本章小结第84-85页
第六章 总结与展望第85-87页
    6.1 全文总结第85-86页
    6.2 后续工作展望第86-87页
参考文献第87-91页
致谢第91-92页
在攻读硕士学位期间发表的主要论文第92-93页
附录 1第93-95页

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