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TC4-DT钛合金电子束焊接接头疲劳裂纹扩展研究

摘要第4-5页
abstract第5页
第一章 绪论第12-21页
    1.1 引言第12-13页
    1.2 疲劳裂纹扩展理论发展第13-17页
        1.2.1 应力强度因子的计算方法简介第14页
        1.2.2 裂纹扩展路径预测理论第14-15页
        1.2.3 裂纹扩展速率模型研究第15-16页
        1.2.4 基于试验基础的裂纹扩展理论第16-17页
    1.3 钛合金焊接接头裂纹扩展研究现状第17-18页
    1.4 扩展有限元法简介及应用第18-19页
        1.4.1 扩展有限元法基本思想第18-19页
        1.4.2 扩展有限元法的应用第19页
    1.5 本文主要研究内容第19-21页
第二章 TC4-DT焊接接头不同区域Ⅰ型疲劳裂纹扩展研究第21-39页
    2.1 引言第21页
    2.2 试验材料及试验件第21-22页
    2.3 TC4-DT焊接接头不同区域疲劳裂纹扩展试验第22-25页
        2.3.1 疲劳裂纹扩展试验夹具第22-23页
        2.3.2 试验设备及试验参数设定第23-24页
        2.3.3 不同区域Ⅰ型疲劳裂纹扩展试验结果第24-25页
    2.4 裂纹扩展过程中的应力强度因子计算第25-29页
    2.5 TC4-DT焊接接头不同区域疲劳裂纹扩展速率分析第29-32页
        2.5.1 焊缝区裂纹扩展速率第29-30页
        2.5.2 热影响区裂纹扩展速率第30页
        2.5.3 母材区裂纹扩展速率第30-31页
        2.5.4 三种不同区域疲劳裂纹扩展速率对比第31-32页
    2.6 焊接接头不同区域裂纹扩展路径第32-33页
    2.7 载荷对焊接接头不同区域裂纹扩展速率的影响第33-35页
    2.8 焊接接头不同区域裂纹扩展断口分析第35-37页
        2.8.1 焊缝区的裂纹扩展断口第35-36页
        2.8.2 热影响区的裂纹扩展断口第36页
        2.8.3 母材区的裂纹扩展断口第36-37页
    2.9 小结第37-39页
第三章 TC4-DT焊接接头Ⅰ+Ⅱ混合型疲劳裂纹扩展研究第39-55页
    3.1 引言第39页
    3.2 混合型疲劳裂纹扩展试验第39-42页
        3.2.1 试验设计第39-40页
        3.2.2 混合型疲劳裂纹开裂角第40-42页
    3.3 混合型疲劳裂纹开裂角规律第42-48页
        3.3.1 混合型裂纹尖端应力强度因子计算第42-44页
        3.3.2 混合型裂纹开裂角理论计算第44-48页
    3.4 混合型疲劳裂纹扩展速率第48-51页
        3.4.1 等效应力强度因子第48-49页
        3.4.2 裂纹扩展速率第49-51页
    3.5 混合型疲劳裂纹断口分析第51-53页
        3.5.1 β=0°的疲劳裂纹断口第51-52页
        3.5.2 β=30°的疲劳裂纹断口第52-53页
        3.5.3 β=60°的疲劳裂纹断口第53页
    3.6 小结第53-55页
第四章 基于扩展有限元法的裂纹扩展有限元模拟第55-71页
    4.1 引言第55页
    4.2 扩展有限元法(XFEM)第55-58页
        4.2.1 单位分解法(PUM)的基本概念第55-56页
        4.2.2 水平集法(LSM)第56-57页
        4.2.3 XFEM改进函数第57-58页
    4.3 XFEM模拟焊接接头不同区域Ⅰ型裂纹疲劳扩展第58-62页
        4.3.1 母材区疲劳裂纹扩展模拟第59-61页
        4.3.2 焊缝区疲劳裂纹扩展模拟第61-62页
    4.4 混合型裂纹扩展有限元模拟第62-70页
        4.4.1 不同β下开裂角计算第62-65页
        4.4.2 β=0°的疲劳裂纹扩展模拟第65-67页
        4.4.3 β=30°的疲劳裂纹扩展模拟第67-69页
        4.4.4 β=60°的疲劳裂纹扩展模拟第69-70页
    4.5 小结第70-71页
第五章 总结第71-72页
参考文献第72-76页
致谢第76-77页
在学期间的研究成果及发表的论文第77页

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