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挤压镁合金多种加载路径下的疲劳寿命预测研究

摘要第1-7页
ABSTRACT第7-11页
第1章 绪论第11-25页
   ·镁合金概述第11-14页
     ·镁合金的特点第11-12页
     ·镁合金的分类与成型工艺第12-13页
     ·镁合金的应用第13-14页
   ·镁合金的疲劳性能研究现状第14-17页
     ·镁合金的单轴疲劳性能第14-17页
     ·镁合金的多轴疲劳性能第17页
   ·多轴疲劳寿命预测方法第17-22页
     ·等效应力/应变法第18-19页
     ·能量法第19-20页
     ·临界面法第20-22页
   ·本文的工作和研究意义第22-25页
第2章 实验及结果分析第25-35页
   ·材料及试件第25-27页
   ·实验第27-28页
     ·实验设备第27页
     ·实验加载方式第27-28页
   ·实验结果第28-31页
     ·单轴拉伸-压缩实验结果第28-29页
     ·循环扭转实验结果第29-30页
     ·45°比例加载实验结果第30页
     ·90°非比例加载实验结果第30-31页
   ·实验结果分析第31-33页
     ·等效应变-寿命曲线第31-32页
     ·挤压AZ31B镁合金疲劳寿命的影响因素第32-33页
   ·本章小结第33-35页
第3章 多轴疲劳寿命预测方法第35-49页
   ·引言第35-36页
   ·疲劳寿命预测结果对比第36-47页
     ·7075-T651铝合金第36-39页
     ·16MnR钢第39-42页
     ·挤压AZ61A镁合金第42-47页
   ·本章小结第47-49页
第4章 挤压AZ31B镁合金多轴疲劳寿命预测第49-73页
   ·疲劳常数的确定第49-52页
   ·多轴加载下的应力应变状态分析第52-53页
   ·临界面及临界面上应变参数的确定第53-55页
   ·挤压AZ31B镁合金的多轴疲劳寿命预测第55-65页
     ·Fatemi-Socie模型第55-57页
     ·Smith-Watson-Topper模型第57-60页
     ·修正Smith-Watson-Topper模型第60-61页
     ·KBM模型第61-64页
     ·Jiang模型第64-65页
   ·疲劳裂纹的角度预测第65-71页
     ·疲劳裂纹形式第65-67页
     ·疲劳裂纹角度预测第67-71页
   ·本章小结第71-73页
第5章 新疲劳损伤参量的提出第73-81页
   ·引言第73-74页
   ·新的疲劳损伤参量第74-79页
     ·疲劳损伤参量的提出第74-77页
     ·疲劳寿命预测结果第77-79页
   ·本章小结第79-81页
第6章 结论与展望第81-83页
   ·结论第81-82页
   ·展望第82-83页
参考文献第83-87页
致谢第87-89页
攻读学位期间参加的科研项目和成果第89页

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