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高速列车铝合金熔焊接头疲劳开裂同步辐射成像及表征

摘要第6-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第11-26页
    1.1 研究背景和意义第11-12页
    1.2 铝合金熔焊接头疲劳开裂机理研究现状第12-16页
        1.2.1 疲劳裂纹的萌生和扩展机理第12-15页
        1.2.2 铝合金熔焊气孔研究现状第15-16页
    1.3 疲劳开裂机理的同步辐射成像研究第16-19页
        1.3.1 同步辐射X射线成像技术第16-17页
        1.3.2 疲劳开裂机理的SRCT研究现状第17-19页
    1.4 裂纹扩展模拟技术进展第19-25页
        1.4.1 疲劳裂纹扩展速率模型第19-21页
        1.4.2 计算方法第21-25页
    1.5 本文的研究内容第25-26页
第2章 实验材料及方法第26-32页
    2.1 实验材料第26页
    2.2 复合焊接实验第26-27页
    2.3 同步辐射X射线成像实验第27-32页
        2.3.1 气孔的成像第28-30页
        2.3.2 疲劳开裂的原位同步辐射X射线观测第30-32页
第3章 铝合金熔焊气孔的三维特征第32-41页
    3.1 气孔总体分布特征第32-34页
    3.2 气孔三维特征参数分布第34-39页
    3.3 气孔的形貌第39-40页
    3.4 本章小结第40-41页
第4章 熔焊接头疲劳开裂的同步辐射X射线成像第41-48页
    4.1 疲劳裂纹萌生第41-43页
    4.2 疲劳裂纹扩展第43-45页
    4.3 表面半椭圆裂纹第45-46页
    4.4 本章小结第46-48页
第5章 熔焊接头表面角裂纹扩展模拟第48-58页
    5.1 裂纹闭合效应第48-50页
    5.2 表面非穿透曲线裂纹扩展模拟方法第50-53页
        5.2.1 几何模型第50-51页
        5.2.2 应力强度因子的计算第51-53页
        5.2.3 裂纹前缘的更新第53页
    5.3 裂纹扩展材料常数的估计第53-55页
    5.4 三维断裂韧度的估计第55-56页
    5.5 本章小结第56-58页
第6章 结论和展望第58-60页
    6.1 全文总结第58页
    6.2 工作展望第58-60页
致谢第60-61页
参考文献第61-67页
攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果第67页

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