摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第10-18页 |
1.1 研究背景和意义 | 第10-11页 |
1.2 拘束断裂力学的发展 | 第11-14页 |
1.3 基于GTN模型的延性断裂预测 | 第14-16页 |
1.4 目前研究存在的问题 | 第16页 |
1.5 本文研究内容 | 第16-18页 |
第2章 宽范围面内和面外拘束与材料延性断裂韧性的统一关联 | 第18-41页 |
2.1 引言 | 第18页 |
2.2 有限元建模及计算方法 | 第18-24页 |
2.2.1 材料和试样 | 第18-20页 |
2.2.2 GTN损伤模型与延性断裂模拟 | 第20-22页 |
2.2.3 静态有限元模型 | 第22-24页 |
2.3 结果及讨论 | 第24-40页 |
2.3.1 J-R阻力曲线 | 第24-26页 |
2.3.2 等效塑性应变ε_p等值线的取值范围 | 第26-34页 |
2.3.3 标准参考试样的选取对J_C/J_(ref)—A_p~(1/2)关联线以及ε_p等值线的取值范围的影响 | 第34-38页 |
2.3.4 确定材料J_C/J_(ref)-A_p~(1/2)关联线的方法 | 第38-40页 |
2.4 本章小结 | 第40-41页 |
第3章 几何和材料拘束对焊接接头断裂阻力影响的实验研究 | 第41-53页 |
3.1 引言 | 第41页 |
3.2 实验与计算方法 | 第41-44页 |
3.2.1 材料与试样 | 第41-42页 |
3.2.2 SEN(B)试样J-R阻力曲线测试方法 | 第42-44页 |
3.3 结果与讨论 | 第44-52页 |
3.3.1 载荷-位移曲线 | 第44-45页 |
3.3.2 几何拘束对焊缝和热影响区裂纹J-R阻力曲线和断裂韧性的影响 | 第45-47页 |
3.3.3 硬度测试结果 | 第47-48页 |
3.3.4 延性断裂断口形貌 | 第48-49页 |
3.3.5 金相组织观察结果 | 第49-51页 |
3.3.6 焊缝和热影响区裂纹J-R阻力曲线和断裂韧性的比较分析 | 第51-52页 |
3.4 本章小结 | 第52-53页 |
第4章 面内/面外统一拘束相关的材料断裂韧性在试样断裂预测中的应用 | 第53-63页 |
4.1 引言 | 第53页 |
4.2 纳入面内与面外统一拘束的断裂预测方法 | 第53-54页 |
4.2.1 J_C/J_(ref)—A_p~(1/2)阻力线 | 第53-54页 |
4.2.2 裂纹驱动力线J/J_(ref)—A_p~(1/2)的确定 | 第54页 |
4.3 结果与讨论 | 第54-62页 |
4.3.1 基于平均值关联线的断裂预测结果与讨论 | 第54-58页 |
4.3.2 基于中截面值关联线的预测结果及讨论 | 第58-62页 |
4.4 本章小结 | 第62-63页 |
第5章 基于J-A_p双参数的管道裂纹延性起裂预测 | 第63-78页 |
5.1 引言 | 第63页 |
5.2 有限元计算方法 | 第63-65页 |
5.2.1 结构与材料 | 第63-64页 |
5.2.2 有限元建模 | 第64-65页 |
5.3 结果与讨论 | 第65-77页 |
5.3.1 载荷-位移曲线 | 第65-67页 |
5.3.2 管道半椭圆裂纹的起裂位置及J积分和A_p的分布 | 第67-71页 |
5.3.3 基于J-A_p组合参数的管道裂纹起裂位置预测 | 第71-74页 |
5.3.4 基于J-A_p双参数的含裂纹管道的断裂预测 | 第74-77页 |
5.4 本章小结 | 第77-78页 |
第6章 结论 | 第78-80页 |
参考文献 | 第80-85页 |
致谢 | 第85-86页 |
攻读硕士期间发表的论文 | 第86页 |