致谢 | 第4-5页 |
摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
1 绪论 | 第11-28页 |
1.1 航空铝合金的发展历史及其主要应用 | 第11页 |
1.2 飞行器疲劳寿命的预测方法 | 第11-17页 |
1.2.1 局部应力-应变法的发展历史概述 | 第12-13页 |
1.2.2 低周疲劳寿命预测模型 | 第13-17页 |
1.3 铝合金低周疲劳力学特性 | 第17-20页 |
1.3.1 循环迟滞回线与循环硬化软化特征 | 第17-18页 |
1.3.2 循环应力应变曲线 | 第18页 |
1.3.3 Masing特性 | 第18-19页 |
1.3.4 Manson-Coffin曲线塑性线的双线性现象 | 第19-20页 |
1.4 平均应变对材料疲劳行为的影响 | 第20-26页 |
1.4.1 平均应力与平均应变的相互作用 | 第20-21页 |
1.4.2 平均应力松弛 | 第21-26页 |
1.5 本文研究内容 | 第26-28页 |
2 材料与疲劳试验 | 第28-33页 |
2.1 试验材料 | 第28页 |
2.2 试样设计与制备 | 第28-29页 |
2.3 单调拉伸试验方法 | 第29-30页 |
2.4 低周疲劳试验方法 | 第30-31页 |
2.5 低周疲劳试样断口观察 | 第31页 |
2.6 本章小结 | 第31-33页 |
3 不同应变比下7050-T7451铝合金的低周疲劳力学行为 | 第33-51页 |
3.1 不同应变比下的循环应力响应特征 | 第33-35页 |
3.2 不同应变比下的循环应力-应变(σ_a-ε_a)曲线 | 第35-36页 |
3.3 不同应变比下的应变幅-寿命(ε_a-N_f)曲线 | 第36-45页 |
3.4 不同应变比下的Masing特性研究 | 第45-47页 |
3.5 不同应变比下循环塑性应变能和累计循环塑性应变能曲线 | 第47-49页 |
3.6 不同应变比下累积循环塑性应变能-寿命关系 | 第49-50页 |
3.7 本章小结 | 第50-51页 |
4 平均应变对7050-T7451铝合金低周疲劳特性的影响 | 第51-68页 |
4.1 非对称循环下平均应力松弛规律描述 | 第51-56页 |
4.2 平均应变对循环应力应变曲线模型参数的影响及其修正 | 第56-59页 |
4.3 平均应变对Manson-Coffin公式参数的影响 | 第59-62页 |
4.4 平均应变对循环应变能的影响及其修正 | 第62-63页 |
4.5 平均应变对7050-T7451铝合金断口形貌的影响 | 第63-66页 |
4.6 本章小结 | 第66-68页 |
5 总结与展望 | 第68-70页 |
5.1 主要结论 | 第68-69页 |
5.2 展望 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-73页 |
作者简历 | 第73页 |