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粉末高温合金材料的力学特性及其在涡轮盘上的应用研究

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-18页
第一章 绪论第18-25页
   ·粉末冶金涡轮盘研究现状第18-23页
   ·本文研究的主要内容第23-25页
第二章 粉末高温合金FGH95 的基本力学性能第25-46页
   ·引言第25页
   ·试验材料及其组成第25-26页
   ·应变控制拉伸试验第26-32页
   ·低循环疲劳试验第32-36页
   ·压缩疲劳试验第36-39页
     ·高温静载压缩试验第36-37页
     ·高温压缩疲劳试验第37-39页
   ·蠕变试验第39-42页
   ·疲劳裂纹扩展速率试验第42-44页
   ·本章结论第44-46页
第三章 含夹杂FGH95 材料的细观力学行为分析第46-72页
   ·引言第46-47页
   ·GURSON 模型第47-49页
   ·数值模拟中FGH95 的材料参数第49页
   ·计算模型和边界条件第49-53页
   ·计算结果及分析第53-71页
     ·空穴对材料性能的影响第53-60页
     ·二维模型夹杂对材料性能的影响第60-70页
     ·三维模型夹杂对材料性能的影响第70-71页
   ·本章结论第71-72页
第四章 含夹杂FGH95 材料的疲劳特性分析第72-80页
   ·引言第72页
   ·计算模型第72-73页
   ·材料参数第73页
   ·边界条件与载荷第73-74页
   ·计算结果第74-79页
   ·本章结论第79-80页
第五章 粉末高温合金蠕变损伤及低循环疲劳寿命研究第80-100页
   ·引言第80页
   ·蠕变损伤切口试样第80页
   ·损伤模型第80-81页
   ·有限元模型及模型参数第81-84页
   ·蠕变损伤分析第84-92页
     ·当量应力分布第84-88页
     ·蠕变损伤分布第88-92页
   ·粉末高温合金含孔试样低循环疲劳寿命分析第92-98页
     ·低循环疲劳试验第92-94页
     ·寿命模型参数第94-96页
     ·带孔平板的疲劳寿命分析第96-98页
   ·本章结论第98-100页
第六章 粉末冶金盘强度与寿命预测及试验验证第100-130页
   ·引言第100页
   ·粉末冶金盘类结构的破裂转速计算及试验研究第100-108页
     ·轮盘类结构破裂转速计算方法第100-104页
     ·粉末冶金涡轮盘破裂转速预估第104-108页
     ·粉末冶金涡轮盘破裂设计试验验证第108页
   ·粉末冶金涡轮盘的寿命预测及试验研究第108-117页
     ·粉末冶金涡轮盘的应力分析及低循环疲劳寿命预测第109-112页
     ·粉末冶金涡轮盘疲劳寿命试验研究第112-117页
   ·粉末冶金构件疲劳裂纹扩展分析与试验研究第117-129页
     ·粉末冶金模拟件的裂纹扩展试验及分析第118-119页
     ·粉末冶金导流盘的疲劳裂纹扩展试验及分析第119-129页
   ·本章结论第129-130页
第七章 结论和展望第130-134页
   ·本文的主要结论第130-131页
   ·本文的主要贡献第131-132页
   ·研究展望第132-134页
参考文献第134-142页
致谢第142-143页
在学期间的研究成果及发表的学术论文第143-145页

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