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深度—传感压痕(DSI)技术及其在疲劳细观力学分析中的应用

摘要第1-8页
ABSTRACT第8-10页
第一章 综述第10-30页
   ·引言第10-11页
   ·应用深度-传感压痕方法测试力学参量的研究概况第11-29页
     ·载荷-压入深度卸载曲线描述方法第11-12页
     ·接触面积与硬度计算方法第12-13页
     ·弹性模量计算方法第13-14页
     ·载荷-压入深度加载曲线描述方法与近似计算公式第14-19页
     ·基于载荷-压入深度曲线计算力学特性的近似方法第19-28页
   (1) T.A.Venkatesh正向和反向分析运算法则第19-22页
   (2) M.DAO 正向和反向分析运算法则第22-26页
   (3) K.Zeng,C-H.Chiu反向分析运算法则第26-28页
     ·压痕尺寸效应第28-29页
   ·本文的主要研究工作第29-30页
第二章 载荷-压入深度曲线的有限元数值模拟第30-56页
   ·引言第30页
   ·三维模型和二维轴对称模型第30-35页
     ·三维模型第30-33页
     ·二维轴对称模型第33-35页
   ·有限元模拟结果和分析第35-56页
     ·三维模型和二维轴对称模型比较第35-37页
     ·二维轴对称模拟结果与试验数据比较第37-38页
     ·对称轴方向压痕位移、MISES应力云图以及压痕轮廓和塑性区发展第38-51页
     ·基于有限元模拟的材料载荷-压入深度曲线与分析第51-53页
     ·压痕凸起和凹陷效应分析第53-56页
第三章 低周疲劳多晶体材料的压痕测试实验第56-61页
   ·试验过程介绍第56-57页
   ·试验结果与分析第57-61页
第四章 应用深度-传感压痕方法研究多晶体疲劳细观力学特性第61-71页
   ·引言第61页
   ·18Cr-8Ni不锈钢低周疲劳细观力学特性的近似计算第61-64页
   ·近似计算结果比较第64-69页
   ·疲劳细观力学特性变化的微观机制分析第69-71页
第五章 结论与展望第71-73页
   ·主要结论第71-72页
   ·研究展望第72-73页
参考文献第73-76页
科研与论文第76-78页
致谢第78页

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