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新高强钢潜艇结构疲劳裂纹扩展寿命研究

第1章 绪论第1-13页
 1.1 引言第8页
 1.2 潜艇疲劳问题研究概述第8-10页
 1.3 疲劳裂纹扩展寿命研究概述第10-11页
 1.4 论文工作要点第11-12页
  1.4.1 潜艇疲劳扩展寿命计算时的初始裂纹第11-12页
  1.4.2 潜艇锥柱结合壳表面裂纹疲劳寿命估算第12页
 1.5 本文的目的和意义第12-13页
第2章 潜艇锥柱结合壳表面裂纹疲劳寿命估算第13-28页
 2.1 应力强度因子的选取第13-17页
  2.1.1 Kobayshi应力强度因子第14-15页
  2.1.2 Newman-Raju应力强度因子第15-16页
  2.1.3 工程上的Newman-Raju应力强度因子第16-17页
 2.2 应力强度因子的修正第17-25页
  2.2.1 压应力的作用影响和处理第17-18页
  2.2.2 应力集中的影响和处理第18-20页
  2.2.3 残余应力影响的处理第20-22页
  2.2.4 周向应力的影响第22-25页
 2.3 裂纹扩展速率第25-27页
  2.3.1 裂纹扩展规律第25-27页
  2.3.2 裂纹扩展寿命第27页
 2.4 本章小结第27-28页
第3章 潜艇疲劳扩展寿命计算时的初始裂纹第28-45页
 3.1 概述第28-29页
 3.2 潜艇的焊接缺陷第29-30页
  3.2.1 焊接缺陷的定义第29页
  3.2.2 焊接缺陷的分类第29-30页
  3.2.3 缺陷影响第30页
 3.3 焊接缺陷的评定第30-32页
  3.3.1 对接环接头无损探伤要求第31页
  3.3.2 焊缝质量评定标准第31-32页
 3.4 焊接缺陷的处理方法第32-34页
 3.5 潜艇锥柱结合壳焊缝焊趾处初始裂纹确定第34-43页
  3.5.1 无损探伤检测精度方法确定初始裂纹第34-35页
  3.5.2 工程方法确定初始裂纹第35-38页
  3.5.3 根据焊接标准确定初始裂纹大小第38-40页
  3.5.4 统计方法确定初始裂纹第40-43页
 3.6 综合评定第43-44页
 3.7 本章小结第44-45页
第4章 表面裂纹疲劳寿命的计算研究和试验验证第45-52页
 4.1 凸锥柱结合壳在结合边处的应力第45-47页
 4.2 理论计算与模型试验的比较第47-51页
  4.2.1 模型试验第47-49页
  4.2.2 理论计算第49-51页
 4.3 本章小结第51-52页
结论第52-53页
参考文献第53-58页
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果第58-59页
致谢第59-60页
附录A第60-62页
附录B第62页

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