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复合拘束下蠕变疲劳裂纹扩展机理研究

摘要第4-5页
abstract第5页
第一章 绪论第8-16页
    1.1 课题研究背景与意义第8-9页
    1.2 国内外研究现状第9-13页
        1.2.1 高温断裂力学理论及断裂参量第9-11页
        1.2.2 拘束对裂纹扩展的影响第11-13页
    1.3 蠕变裂纹扩展分析中的相关数值模拟技术第13-15页
        1.3.1 节点释放技术第13-14页
        1.3.2 自适应网格技术第14页
        1.3.3 单元失效技术第14-15页
    1.4 课题研究内容与步骤第15-16页
第二章 蠕变裂纹扩展理论及数值模拟第16-28页
    2.1 引言第16页
    2.2 蠕变损伤力学理论第16-21页
        2.2.1 单损伤变量力学模型第17-18页
        2.2.2 双损伤变量力学模型第18页
        2.2.3 多损伤变量力学模型第18-19页
        2.2.4 延性耗竭模型第19-21页
    2.3 基于损伤力学模型的数值仿真第21-24页
        2.3.1 材料参数及蠕变子程序第21页
        2.3.2 蠕变裂纹扩展模拟技术第21-22页
        2.3.3 有限元模型的选取与建立第22-24页
    2.4 蠕变裂纹扩展仿真分析第24-27页
        2.4.1 高温断裂力学参量第24页
        2.4.2 二维、三维有限元数值模拟分析第24-26页
        2.4.3 数值仿真结果与试验结果验证第26-27页
    2.5 本章小结第27-28页
第三章 多耦合拘束对裂纹扩展行为的影响第28-40页
    3.1 不同拘束试样的有限元模型的选取与建立第28-31页
    3.2 不同拘束条件下蠕变裂纹扩展数值模拟结果第31-39页
        3.2.1 试样裂纹起裂时间的模拟结果与分析第31-33页
        3.2.2 试样裂纹扩展长度的总体变化结果与分析第33页
        3.2.3 试样不同时间的裂纹扩展长度结果与分析第33-36页
        3.2.4 不同拘束效应对蠕变裂纹扩展速率的影响第36-39页
    3.3 本章小结第39-40页
第四章 GH4169合金的本构建模及力学现象第40-48页
    4.1 GH4169合金的概况及蠕变行为第40-41页
        4.1.1 GH4169合金的概况第40页
        4.1.2 GH4169合金的蠕变行为第40-41页
    4.2 GH4169基于KR模型和LM模型的本构建模第41-45页
        4.2.1 KR本构模型第41-42页
        4.2.2 LM本构模型第42页
        4.2.3 两种模型对于GH4169合金的参数识别第42-45页
    4.3 基于GH4169合金的本构方程的数值模拟仿真第45-47页
        4.3.1 有限元模拟仿真中的试样选取及模型建立第45页
        4.3.2 两种模型的结果分析对比第45-47页
    4.4 本章小结第47-48页
第五章 总结与展望第48-51页
    5.1 总结第48-49页
        5.1.1 本文主要工作第48-49页
        5.1.2 本文所得结论第49页
    5.2 研究展望第49-51页
参考文献第51-56页
发表论文和科研情况说明第56-57页
致谢第57页

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