摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-21页 |
1.1 课题研究的背景和意义 | 第11-12页 |
1.1.1 课题研究背景 | 第11-12页 |
1.1.2 课题研究意义 | 第12页 |
1.2 断裂力学研究国内外现状 | 第12-16页 |
1.2.1 线弹性断裂力学国内外现状 | 第12-13页 |
1.2.2 弹塑性断裂力学国内外现状 | 第13-16页 |
1.3 有限元方法在铝合金疲劳裂纹扩展研究中的意义 | 第16-19页 |
1.4 本文研究内容 | 第19-21页 |
第2章 铝合金疲劳裂纹扩展的试验研究 | 第21-37页 |
2.1 前言 | 第21页 |
2.2 疲劳裂纹扩展试验设计 | 第21-25页 |
2.2.1 试验材料特性 | 第21页 |
2.2.2 试验内容 | 第21-22页 |
2.2.3 试样设计 | 第22-25页 |
2.3 疲劳裂纹扩展试验过程 | 第25-28页 |
2.3.1 试验装置 | 第25页 |
2.3.2 试验步骤 | 第25-28页 |
2.4 拉-拉载荷下试验结果的分析与讨论 | 第28-32页 |
2.4.1 试验参数 | 第28页 |
2.4.2 试验数据处理方法 | 第28-29页 |
2.4.3 试验结果及分析 | 第29-32页 |
2.5 拉-压载荷下试验结果的分析与讨论 | 第32-36页 |
2.5.1 试验参数 | 第32页 |
2.5.2 试验数据处理方法 | 第32-33页 |
2.5.3 试验结果及分析 | 第33-36页 |
2.6 本章小结 | 第36-37页 |
第3章 弹塑性有限元模型及分析 | 第37-63页 |
3.1 理想弹塑性材料裂纹尖端的弹塑性响应 | 第37-40页 |
3.1.1 弹塑性力学简介 | 第37-38页 |
3.1.2 裂纹尖端线弹性力学和弹塑性力学应力场 | 第38-40页 |
3.2 有限元模型建立 | 第40-44页 |
3.2.1 材料特性 | 第40页 |
3.2.2 有限元的分析类型 | 第40-41页 |
3.2.3 M(T)试样有限元模型 | 第41-43页 |
3.2.4 SE(B)试样有限元模型 | 第43-44页 |
3.3 拉-压载荷下的有限元分析及讨论 | 第44-50页 |
3.3.1 外载荷随时间变化情况 | 第44-45页 |
3.3.2 裂尖的应力分析 | 第45-47页 |
3.3.3 裂尖的等效塑性变形分析 | 第47-48页 |
3.3.4 裂尖前方σ_y应力场分析 | 第48-50页 |
3.4 拉-拉载荷影响的有限元分析及讨论 | 第50-62页 |
3.4.1 施加外载荷随时间变化情况 | 第50-53页 |
3.4.2 裂尖的应力分析 | 第53-55页 |
3.4.3 裂尖的等效塑性变形分析 | 第55-58页 |
3.4.4 裂尖前方σ_x应力场分析 | 第58-62页 |
3.5 本章小结 | 第62-63页 |
第4章 拉-压恒幅载荷下疲劳裂纹扩展模型的建立 | 第63-71页 |
4.1 拉-压载荷下的小范围屈服条件的验证 | 第63-66页 |
4.1.1 一般性设计原则 | 第63页 |
4.1.2 裂纹尖端塑性区尺寸 | 第63-65页 |
4.1.3 塑性区尺寸验证 | 第65-66页 |
4.2 扩展速率模型的修正 | 第66-70页 |
4.2.1 应力强度因子计算 | 第66页 |
4.2.2 △K_(eff)的定义 | 第66-67页 |
4.2.3 考虑塑性区影响的裂纹扩展速率修正公式 | 第67-70页 |
4.3 本章小结 | 第70-71页 |
第5章 拉-拉恒幅载荷下疲劳裂纹扩展模型的建立 | 第71-79页 |
5.1 拉-拉载荷下的小范围屈服条件的验证 | 第71-72页 |
5.2 考虑应力比影响的的扩展速率修正模型 | 第72-74页 |
5.2.1 Walker扩展速率预测模型 | 第72-73页 |
5.2.2 Elber扩展速率预测模型 | 第73-74页 |
5.3 依据试验数据对修正公式进行拟合结果 | 第74-77页 |
5.3.1 Walker扩展速率预测模型的拟合结果 | 第74页 |
5.3.2 Elber扩展速率预测模型的拟合 | 第74-77页 |
5.4 本章小结 | 第77-79页 |
第6章 结论与展望 | 第79-81页 |
6.1 结论 | 第79页 |
6.2 展望 | 第79-81页 |
参考文献 | 第81-85页 |
致谢 | 第85页 |