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海洋工程用钢疲劳裂纹扩展速率试验研究及有限元分析

摘要第1-5页
Abstract第5-10页
第1章 绪论第10-19页
   ·疲劳裂纹扩展速率研究的目的和意义第10-11页
   ·疲劳裂纹扩展速率研究的历史与进展第11-14页
   ·疲劳裂纹扩展速率的机理第14-18页
     ·疲劳裂纹萌生的主要机理第15-16页
     ·疲劳裂纹扩展的主要机理第16-18页
   ·本文的主要研究内容第18-19页
第2章 疲劳裂纹扩展速率试验及数据处理第19-31页
   ·疲劳裂纹扩展速率试验第19-20页
     ·试样尺寸第19页
     ·预制疲劳裂纹第19-20页
   ·疲劳裂纹扩展速率试验载荷的确定第20-23页
     ·试验载荷的确立第20-23页
   ·疲劳裂纹扩展速率试验过程及要求第23-25页
   ·试验数据处理第25-29页
     ·疲劳裂纹扩展速率试验数据第25-26页
     ·计算疲劳裂纹扩展速率的五点递增多项式法第26-28页
     ·疲劳裂纹扩展速率的线性回归第28-29页
   ·本章小结第29-31页
第3章 疲劳裂纹扩展速率与断裂韧性CTOD的关系第31-40页
   ·疲劳裂纹扩展速率试验中裂纹嘴张开位移(CMOD)的测试第31-35页
     ·用CTOD和CMOD表征疲劳裂纹扩展速率第31-35页
   ·CTOD试验第35-37页
     ·CTOD试样的疲劳裂纹预制第36-37页
     ·CTOD试验结果第37页
   ·疲劳裂纹扩展速率与CTOD之间的关系第37-39页
     ·预制疲劳的试样的断口测量第37-38页
     ·疲劳裂纹扩展速率与CTOD的关系第38-39页
   ·本章小结第39-40页
第4章 疲劳裂纹扩展速率的有限元模拟第40-58页
   ·虚拟裂纹闭合法理论第40-48页
     ·虚拟裂纹闭合法发展回顾第40页
     ·线状裂纹的虚拟裂纹闭合法理论第40-43页
     ·虚拟裂纹闭合法(VCCT)的界面单元介绍第43-46页
     ·基于虚拟裂纹闭合法预测疲劳寿命的流程第46-48页
   ·FRANC2D/L软件第48-50页
     ·FRANC2D/L软件的介绍第48-49页
     ·FRANC2D/L数值模拟的分析过程第49-50页
   ·EH40钢疲劳裂纹扩展速率的有限元计算第50-57页
     ·应用VCCT计算的过程第50-51页
     ·应用FRANC2D/L计算的过程第51-53页
     ·应用VCCT和FRANC2D/L计算的结果及比较第53-57页
   ·本章小结第57-58页
第5章 基于FRANC2D/L的疲劳裂纹扩展细观研究第58-74页
   ·前言第58页
   ·多尺度方法的基本原理第58-61页
     ·材料微结构的产生的等效与简化说明第59页
     ·多晶体结构的模第59-61页
   ·多晶体模型的材料属性和边界条件第61-69页
     ·模型的基本材料属性第61-63页
     ·模型的边界条件第63-64页
     ·边界条件的有限元模型的建立第64-65页
     ·线弹性多晶体模型的有限元计算第65页
     ·多晶体模型的有限元计算结果第65-69页
   ·含有夹杂颗粒的多晶体模型分析第69-70页
   ·线弹性多晶体模型在疲劳载荷下的分析第70-73页
   ·本章小结第73-74页
第6章 结论与展望第74-77页
   ·结论第74-75页
   ·展望第75-77页
致谢第77-78页
参考文献第78-82页
攻读硕士学位期间公开发表的论文第82-83页
攻读硕士学位期间参与的科研项目第83-84页
附录1第84-86页
附录2第86-88页

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