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超高压容器损伤自增强的应力分析

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-6页
创新点摘要第6-9页
前言第9-14页
 一、超高压容器发展概况第9-10页
 二、自增强技术在超高压容器中的应用第10-11页
 三、损伤力学的发展第11-12页
 四、损伤自增强的研究现状第12页
 五、本文选题的目的和意义第12页
 六、本文研究的主要内容第12-14页
第一章 自增强残余应力的理论模型第14-25页
   ·基于弹塑性理论分析的自增强理论模型第14-22页
     ·理想弹塑性模型第14-16页
     ·卸载幂函数硬化材料的自增强理论模型第16-18页
     ·双向幂硬化材料的自增强理论模型第18-20页
     ·双线性硬化材料的自增强理论模型第20-22页
   ·基于损伤理论的自增强模型第22-24页
     ·自增强损伤模型第22-23页
     ·自增强损伤模型的发展第23-24页
   ·本章小结第24-25页
第二章 超高压容器损伤自增强模型第25-33页
   ·超高压容器损伤机理第25页
   ·损伤理论的热力学基础及损伤本构方程第25-26页
     ·损伤变量和有效应力第25-26页
     ·损伤本构方程第26页
   ·损伤自增强模型应力分析第26-32页
     ·建立模型第26-27页
     ·弹性区应力分析第27-29页
     ·应力应变假设第29页
     ·损伤区应力分析第29-30页
     ·残余应力分析第30-31页
     ·损伤自增强压力第31-32页
     ·损伤临界半径第32页
   ·本章小结第32-33页
第三章 损伤变量测量的实验方法研究第33-41页
   ·损伤变量的定义第33-34页
     ·损伤面积法第33页
     ·电位法第33页
     ·显微硬度法第33-34页
     ·循环应力幅值法第34页
     ·弹性模量法第34页
   ·实验方案研究第34-39页
     ·测量原理第34-37页
     ·实验设备第37页
     ·实验方法第37-39页
   ·实验方案二第39-40页
     ·测量原理第39页
     ·实验方法第39-40页
   ·本章小结第40-41页
第四章 损伤度函数研究第41-51页
   ·研究基础第41-46页
     ·25Cr2MoV 实验材料第41-44页
     ·40Cr 实验材料第44-45页
     ·30SiMnMoVA 实验材料第45-46页
   ·损伤变量 D 函数第46-50页
   ·本章小结第50-51页
第五章 残余应力计算及模型比较第51-60页
   ·实验验证第51-55页
   ·与其它模型残余应力的比较第55-58页
   ·本章小结第58-60页
参考文献第60-64页
发表文章目录第64-65页
致谢第65-66页
详细摘要第66-71页

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