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 |