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喷丸残余应力对裂纹扩展疲劳寿命影响的数值模拟研究

摘要第11-12页
ABSTRACT第12-13页
第1章 绪论第14-24页
    1.1 研究背景和意义第14-15页
    1.2 疲劳裂纹扩展数值模拟研究现状第15-18页
        1.2.1 基于线弹性断裂力学的疲劳寿命预测数值模拟第15-17页
        1.2.2 基于弹塑性断裂力学的疲劳寿命预测数值模拟第17-18页
    1.3 喷丸对裂纹扩展疲劳寿命影响的研究第18-22页
        1.3.1 实验研究第18-19页
        1.3.2 解析研究第19页
        1.3.3 数值模拟研究第19-22页
    1.4 本文研究的主要内容第22-24页
第2章 疲劳裂纹扩展基本理论第24-34页
    2.1 疲劳裂纹扩展理论第24-28页
        2.1.1 概述第24-25页
        2.1.2 疲劳裂纹扩展速率曲线第25-26页
        2.1.3 其他裂纹扩展速率公式第26-28页
    2.2 裂纹闭合理论第28-29页
    2.3 残余应力场中裂尖应力强度因子幅值第29-30页
        2.3.1 线弹性叠加法第29页
        2.3.2 改进的叠加技术第29-30页
        2.3.3 基于闭合理论的有效应力强度因子第30页
    2.4 弹塑性材料本构模型第30-33页
        2.4.1 屈服准则第30-31页
        2.4.2 塑性强化模型第31-33页
    2.5 本章小结第33-34页
第3章 基于直接循环法的裂纹扩展疲劳寿命预测第34-44页
    3.1 直接循环法理论基础第34-35页
    3.2 基于直接循环法的疲劳寿命预测第35-37页
        3.2.1 概述第35-36页
        3.2.2 疲劳裂纹开裂与扩展第36-37页
    3.3 含中心裂纹的“无限大”平板寿命计算第37-42页
        3.3.1 试样描述第37-38页
        3.3.2 有限元模型描述第38-39页
        3.3.3 基于直接循环法的低周疲劳裂纹扩展第39-40页
        3.3.4 解析计算方法第40-41页
        3.3.5 计算结果第41-42页
    3.4 本章小结第42-44页
第4章 含喷丸残余应力场的弹塑性裂纹扩展疲劳寿命预测第44-58页
    4.1 概述第44-45页
    4.2 有限元模型建立第45-48页
        4.2.1 四点弯曲试样第45-46页
        4.2.2 材料属性第46页
        4.2.3 边界条件及载荷施加第46-47页
        4.2.4 网格划分第47-48页
    4.3 喷丸残余应力的引入第48-51页
    4.4 裂纹张开力计算第51-53页
    4.5 疲劳寿命计算及验证第53-56页
        4.5.1 有效应力强度因子幅值计算第53-54页
        4.5.2 基于Paris公式的疲劳寿命预测及验证第54-56页
    4.6 本章小结第56-58页
第5章 含喷丸残余应力疲劳裂纹寿命的影响因素研究第58-68页
    5.1 单元尺寸对裂纹扩展疲劳寿命的影响第58-61页
        5.1.1 最小单元尺寸对裂纹张开力的影响第58-60页
        5.1.2 最小单元尺寸对疲劳寿命的影响第60-61页
    5.2 应力比对裂纹扩展疲劳寿命的影响第61-63页
        5.2.1 应力比对裂纹张开力的影响第61-62页
        5.2.2 应力比对疲劳寿命的影响第62-63页
    5.3 初裂纹长度对裂纹扩展疲劳寿命的影响第63-65页
        5.3.1 初始裂纹长度对裂纹张开力的影响第63-64页
        5.3.2 初始裂纹长度对疲劳寿命的影响第64-65页
    5.4 不同喷丸工艺对裂纹扩展疲劳寿命的影响第65-67页
        5.4.1 不同喷丸工艺对裂纹张开力的影响第66页
        5.4.2 不同喷丸工艺对疲劳寿命的影响第66-67页
    5.5 本章小结第67-68页
总结与展望第68-70页
    总结第68-69页
    展望第69-70页
参考文献第70-78页
致谢第78-80页
攻读硕士学位期间发表的论文第80-81页
附件第81页

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