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含圆形埋藏裂纹金属构件电磁热止裂及强化研究

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-12页
第1章 绪论第12-18页
   ·课题研究的目的和意义第12-13页
   ·电磁热止裂基本原理第13页
   ·电磁热效应裂纹止裂技术发展概况及研究现状第13-16页
     ·理论研究现状第13-14页
     ·数值模拟研究现状第14-15页
     ·实验研究现状第15-16页
   ·课题的来源第16页
   ·课题的主要内容第16-18页
第2章 含圆形埋藏裂纹构件应变能密度分析第18-30页
   ·引言第18页
   ·应变能密度基本理论第18页
   ·热力学基本理论第18-20页
     ·热传导微分方程第18-19页
     ·热弹性理论第19-20页
   ·问题的提出第20页
   ·仅在外载荷拉应力作用下应变能密度函数第20-23页
     ·圆形裂纹面上作用均匀法向拉应力的应变能密度第21-23页
     ·无裂纹的金属构件,在无穷远处受拉应力的应变能密度第23页
   ·脉冲放电瞬间应变能密度第23-25页
     ·脉冲放电瞬间温度场第23-24页
     ·脉冲放电瞬间热应力场第24-25页
   ·应变能密度结果分析第25-26页
   ·算例分析第26-29页
   ·本章小结第29-30页
第3章 含圆形埋藏裂纹金属构件应力强度因子分析第30-42页
   ·引言第30页
   ·电流流动的复势函数第30页
   ·流体力学中平面流动复势函数第30-32页
   ·含埋藏斜裂纹金属构件温度场分布第32-38页
     ·模型建立第32-33页
     ·点热源强度的确定第33-36页
     ·裂纹尖端温度场的确定第36页
     ·算例分析第36-38页
   ·含埋藏圆形裂纹金属构件电流密度分布第38页
   ·空间裂纹止裂应力强度因子分析第38-40页
     ·裂纹尖端应力强度因子的确定第38-39页
     ·热应力强度因子的确定第39-40页
     ·机械载荷应力强度因子第40页
     ·综合载荷作用下应力强度因子第40页
   ·算例分析第40-41页
   ·本章小结第41-42页
第4章 含圆形埋藏裂纹构件脉冲放电数值分析第42-57页
   ·引言第42页
   ·研究问题的处理第42-43页
   ·含埋藏圆形裂纹构件放电瞬间应力强度因子数值模拟第43-46页
     ·应力强度因子有限元分析过程与方法第43-44页
     ·模型参数第44页
     ·网格划分和加载求解第44-45页
     ·计算结果分析第45-46页
   ·含圆形埋藏裂纹金属构件放电瞬间温度场数值模拟第46-50页
     ·电磁热止裂温度场模拟步骤第46-47页
     ·电磁热止裂应力场模拟步骤第47页
     ·材料的物理性能第47页
     ·有限元模型第47-48页
     ·温度场和电流密度分布第48-49页
     ·热应力场分布第49-50页
   ·含孔洞缺陷铸件电磁热强化效果数值模拟第50-56页
     ·温度场计算第50-53页
     ·模型建立第53页
     ·绕流现象第53-55页
     ·应力分布第55页
     ·应力集中第55-56页
   ·本章小结第56-57页
第5章 含埋藏裂纹金属构件电磁热止裂实验研究第57-68页
   ·引言第57页
   ·电磁热止裂的实验原理及装置第57-59页
     ·电磁热止裂的实验原理第57页
     ·电磁热止裂的实验装置第57-58页
     ·ZL-2 电磁热止裂实验的电路系统第58-59页
   ·45 钢圆柱形金属构件电磁热止裂实验第59-60页
     ·试件的制备第59-60页
     ·电磁热止裂实验及现象第60页
   ·埋藏裂纹超声波探伤实验第60-61页
     ·超声波探伤设备及原理第60-61页
     ·超声波探伤结果第61页
   ·超声波法测量残余应力实验第61-64页
     ·超声波测量残余应力原理第61-63页
     ·超声波测量残余应力实验过程第63-64页
     ·超声波实验结果及分析第64页
   ·裂纹尖端形貌第64-66页
     ·实验现象第64-65页
     ·实验结果讨论第65-66页
   ·力学性能分析第66-67页
     ·拉伸性能测试第66-67页
     ·扭转性能测试第67页
   ·本章小结第67-68页
结论第68-69页
参考文献第69-75页
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果第75-76页
致谢第76-77页
作者简介第77页

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