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循环与准静态裂纹扩展的理论和测试方法

摘要第6-8页
Abstract第8-10页
第1章 绪论第14-33页
    1.1 研究背景和意义第14-16页
    1.2 材料的循环力学行为第16-21页
    1.3 含缺陷材料和结构的疲劳裂纹扩展(FCG)第21-25页
        1.3.1 Ⅰ型、Ⅱ型FCG速率第22-23页
        1.3.2 含缺陷结构疲劳裂纹扩展(SFCG)第23-25页
    1.4 门槛值应力强度因子幅AKth第25-27页
    1.5 材料J_R曲线的测试方法第27-30页
    1.6 现有研究的不足第30-31页
    1.7 本文的研究工作第31-33页
第2章 Ⅰ型FCG速率的理论模型第33-59页
    2.1 Ⅰ型裂纹裂尖区循环应力应变场第33-37页
    2.2 考虑CC效应的裂尖区有效循环应力应变场第37-38页
    2.3 基于裂尖塑性应变能密度的寿命理论模型第38-39页
    2.4 基于裂尖Miner的线性损伤累积的寿命理论模型第39-41页
    2.5 裂尖拉压循环下CC效应对理论模型结果的影响第41-45页
    2.6 两种裂尖疲劳失效准则对FCG速率理论模型结果的影响第45-48页
    2.7 裂尖两类有效循环应力应变场对预测结果的影响第48-51页
    2.8 多种FCG速率预测模型的分析和比较第51-58页
    2.9 本章小结第58-59页
第3章 基于材料LCF损伤的Ⅰ型结构疲劳裂纹扩展理论第59-75页
    3.1 基于Shi-Cai模型的SFCG寿命理论模型第59-60页
    3.2 薄板中含五种典型非穿透结构裂纹的SIF第60-63页
    3.3 SFCG寿命理论模型的有效性验证第63-65页
        3.3.1 2219-T851铝合金第63页
        3.3.2 7075-T6铝合金第63-64页
        3.3.3 E36钢第64-65页
    3.4 含Ⅰ型非穿透结构裂纹形貌的疲劳演化行为第65-73页
        3.4.1 薄板中含SESC第65-69页
        3.4.2 薄板中含EEC第69-70页
        3.4.3 薄板中含QEEC第70-71页
        3.4.4 薄板中含SESC-H第71-72页
        3.4.5 薄板中含QEEC-H第72-73页
    3.5 基于Shi-Cai模型的SFCG分析软件开发第73-74页
    3.6 本章小结第74-75页
第4章 Ⅱ型FCG速率的理论模型第75-88页
    4.1 Ⅱ型裂纹裂尖区循环应力应变场第76-78页
    4.2 基于M_(sli)修正的Ⅱ型裂纹裂尖区有效循环应力应变场第78-80页
    4.3 基于裂尖塑性应变能密度的寿命理论模型第80-81页
    4.4 基于裂尖Miner的线性损伤累积的寿命理论模型第81-83页
    4.5 Ⅱ型FCG速率理论模型与试验结果的比较第83-87页
    4.6 本章小结第87-88页
第5章 基于异型试样获取延性材料J_R曲线的断裂理论及应用第88-109页
    5.1 基于FFCT试样试验确定材料J_R曲线的断裂理论第88-95页
        5.1.1 FFCT试样的J_R曲线方程第88-91页
        5.1.2 FFCT试样的几何因子第91-95页
    5.2 FFCT试样的载荷分离测试技术第95-98页
    5.3 弯曲试样的J-LST软件第98-100页
    5.4 FFCT试样载荷分离方法的有效性验证第100-102页
    5.5 1/2T FFCT试样载荷分离方法的应用第102-104页
    5.6 获取FFCT试样J_R曲线的迭代方法第104-107页
        5.6.1 迭代方法第104-105页
        5.6.2 FFCT试样迭代方法的应用第105-107页
    5.7 本章小结第107-109页
结论与展望第109-113页
    1.    I型FCG速率的理论模型第109页
    2.基于材料LCF损伤的I型结构疲劳裂纹扩展理论第109-110页
    3.Ⅱ型FCG速率的理论模型第110页
    4.基于异型试样获取延性材料曲线的断裂理论及应用第110-111页
    5.展望第111-113页
致谢第113-114页
参考文献第114-129页
中英文缩写对照表第129-132页
附录 J-LST软件的使用方法第132-135页
攻读博士学位期间发表的学术论文第135-137页

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