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考虑塑性区影响的铝合金疲劳裂纹扩展速率模型的研究

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

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