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 |