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高速列车铝合金焊接接头裂纹的扩展行为

摘要第8-9页
Abstract第9-10页
第1章 绪论第14-20页
    1.1 课题的研究背景与意义第14-15页
    1.2 A7N01铝合金及其焊接性第15-16页
    1.3 疲劳裂纹研究现状第16-19页
        1.3.1 疲劳裂纹扩展阶段研究现状第16页
        1.3.2 疲劳裂纹扩展速率研究现状第16-18页
        1.3.3 焊接接头裂纹扩展研究现状第18-19页
    1.4 本文研究目标及主要内容第19页
        1.4.1 研究目标第19页
        1.4.2 主要研究内容第19页
    1.5 本章小结第19-20页
第2章 裂尖场力学基础及裂纹断裂理论第20-36页
    2.1 引言第20页
    2.2 线弹性断裂力学基础第20-29页
        2.2.1 线弹性应力应变本构关系第20-23页
        2.2.2 裂纹及其分类第23-24页
        2.2.3 裂尖应力场第24-28页
        2.2.4 应力强度因子理论第28-29页
    2.3 塑性断裂力学基础第29-32页
        2.3.1 塑性应力应变本构关系第29-30页
        2.3.2 COD理论第30-31页
        2.3.3 J积分理论第31-32页
    2.4 复合型裂纹脆断准则第32-35页
        2.4.1 最大周向应力准则第32-33页
        2.4.2 能量释放率准则第33页
        2.4.3 最小应变能密度因子准则第33-35页
    2.5 本章小结第35-36页
第3章 应力比对A7N01铝合金Ⅰ型裂纹应力强度因子的影响第36-45页
    3.1 引言第36页
    3.2 Ⅰ型应力强度因子的节点位移外推法第36-39页
        3.2.1 有限宽板Ⅰ型应力强度因子解析解第36-37页
        3.2.2 节点位移外推法的基本原理第37-39页
    3.3 A7N01铝合金Ⅰ型裂纹有限元分析第39-42页
        3.3.1 几何模型及加载情况第39-41页
        3.3.2 有限元网格划分与求解第41-42页
    3.4 应力比对A7N01铝合金Ⅰ型应力强度因子的影响第42-44页
        3.4.1 K_Ⅰ的解析解与数值解第42-43页
        3.4.2 K_Ⅰ计算结果与讨论第43-44页
    3.5 本章小结第44-45页
第4章 应力比对A7N01铝合金焊接接头裂纹近门槛值区拐点的影响第45-55页
    4.1 引言第45页
    4.2 疲劳裂纹近门槛值区扩展理论第45-47页
        4.2.1 疲劳门槛值的定义与确定第45-46页
        4.2.2 焊接接头裂纹扩展控制参量第46-47页
    4.3 A7N01铝合金焊接模拟及接头裂纹扩展有限元分析第47-52页
        4.3.1 A7N01铝合金对接焊模拟第47-49页
        4.3.2 焊接接头裂纹扩展有限元分析第49-52页
    4.4 应力比对接头裂纹近门槛值区拐点的影响第52-54页
        4.4.1 接头裂纹低速扩展速率曲线及拐点的确定第52-53页
        4.4.2 应力比对拐点对应的应力强度因子幅值的影响第53页
        4.4.3 应力比对拐点前后拟合直线斜率的影响第53-54页
    4.5 本章小结第54-55页
第5章 加载角度对A7N01铝合金焊接接头复合型裂纹扩展路径的影响第55-64页
    5.1 引言第55页
    5.2 复合裂纹扩展路径机理第55-57页
        5.2.1 接头复合裂纹扩展路径问题描述第55-56页
        5.2.2 接头复合裂纹扩展路径判断准则第56-57页
    5.3 Ⅰ-Ⅱ复合加载下接头裂纹扩展路径的有限元模拟第57-62页
        5.3.1 A7N01铝合金对接焊模拟第57-59页
        5.3.2 含接头裂纹的几何结构与载荷分布第59-60页
        5.3.3 接头复合型裂纹扩展路径模拟第60-62页
    5.4 数值模拟结果分析与讨论第62-63页
    5.5 本章小结第63-64页
结论与展望第64-66页
参考文献第66-71页
致谢第71-72页
附录A 攻读学位期间所发表的学术论文第72页

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