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钛合金真空电子束焊焊接接头多轴疲劳寿命研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
注释表第12-13页
第一章 绪论第13-23页
    1.1 工程背景第13-14页
    1.2 材料多轴疲劳研究概况及发展第14-18页
        1.2.1 多轴疲劳简介第14-15页
        1.2.2 多轴疲劳试验研究第15-16页
        1.2.3 多轴疲劳理论研究第16-18页
            1.2.3.1 由静强度理论引申而来的应力应变准则第16页
            1.2.3.2 能量法第16-17页
            1.2.3.3 临界平面方法第17-18页
    1.3 焊接接头多轴疲劳研究概况第18-21页
        1.3.1 焊接结构特点第18-19页
        1.3.2 传统方法第19-20页
        1.3.3 焊接结构的临界平面法第20-21页
        1.3.4 国内研究进展第21页
    1.4 本文主要工作第21-23页
第二章 钛合金焊接接头多轴疲劳试验与分析第23-41页
    2.1 Ti60、TC17 钛合金概述第23-24页
        2.1.1 Ti60、TC17 钛合金简介第23页
        2.1.2 Ti60、TC17 钛合金电子束焊连接结构应用前景第23-24页
    2.2 钛合金电子束焊焊接多轴疲劳试样制备第24-26页
        2.2.1 Ti60 及 TC17 钛合金基本力学性能第24页
        2.2.2 钛合金真空电子束焊焊接试件制备第24-26页
    2.3 钛合金焊接接头多轴疲劳试验第26-31页
        2.3.1 试验设备第26-27页
        2.3.2 试验参数选取第27-28页
        2.3.3 试验方案的确定第28-31页
    2.4 钛合金焊接接头多轴疲劳试验结果及分析第31-39页
        2.4.1 Ti60 及 TC17 钛合金焊接接头多轴疲劳试验结果第31-33页
        2.4.2 Ti60 及 TC17 钛合金焊接接头多轴疲劳试验结果分析第33-39页
            2.4.2.1 循环载荷路径第33-35页
            2.4.2.2 循环应变响应第35-38页
            2.4.2.3 疲劳寿命曲线第38-39页
    2.5 小结第39-41页
第三章 钛合金电子束焊焊接接头多轴疲劳断口电镜分析第41-52页
    3.1 引言第41页
    3.2 Ti60 钛合金电子束焊焊接接头多轴疲劳断口电镜试验第41-46页
        3.2.1 Ti60 钛合金电子束焊焊接接头多轴疲劳断口宏观形貌及分析第42-44页
        3.2.2 Ti60 钛合金电子束焊焊接接头多轴疲劳断口微观形貌及分析第44-46页
    3.3 TC17 钛合金电子束焊焊接接头多轴疲劳断口电镜试验第46-51页
        3.3.1 TC17 钛合金电子束焊焊接接头多轴疲劳断口宏观形貌及分析第46-48页
        3.3.2 TC17 钛合金电子束焊焊接接头多轴疲劳断口微观形貌及分析第48-51页
    3.4 小结第51-52页
第四章 钛合金焊接接头多轴疲劳应力应变有限元分析第52-59页
    4.1 钛合金焊接薄壁圆管试样有限元建模第52页
    4.2 约束与加载第52-54页
    4.3 钛合金焊接薄壁圆管的有限元计算结果及分析第54-57页
    4.4 本章小结第57-59页
第五章 基于临界平面法的钛合金焊接接头多轴疲劳损伤模型第59-77页
    5.1 临界平面的确定第59-64页
        5.1.1 钛合金焊接薄壁圆管多轴应力应变分析第59-61页
        5.1.2 临界平面角度的计算第61-64页
            5.1.2.1 最大法向应力的最大剪应力平面第62-63页
            5.1.2.2 最大法向应变的最大剪应力变平面第63页
            5.1.2.3 临界平面的确定第63-64页
    5.2 基于应力的多轴疲劳准则寿命预测评估第64-67页
    5.3 基于应变的多轴疲劳准则寿命预测评估第67-72页
        5.3.1 基于 Von Mises 等效应变的多轴疲劳寿命估算第67-68页
        5.3.2 基于尚德广模型的焊接接头多轴疲劳寿命估算第68-69页
        5.3.3 基于 Wang-Brown 准则的焊接接头多轴疲劳寿命估算第69-71页
        5.3.4 基于 KBM 准则的焊接接头多轴疲劳寿命估算第71-72页
    5.4 其他多轴疲劳寿命预测方法第72-75页
        5.4.1 基于能量法的 Smith-Watson-Topper 模型第72-73页
        5.4.2 基于材料晶体结构的模型(Itoh 模型)第73-75页
    5.5 小结第75-77页
第六章 总结第77-78页
参考文献第78-85页
致谢第85-86页
在学期间的研究成果及发表的论文第86页

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