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基于温度分布特征快速测定金属材料疲劳极限方法研究

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第10-24页
    1.1 选题背景及研究意义第10-12页
        1.1.1 选题背景第10-11页
        1.1.2 研究意义第11-12页
    1.2 红外热成像技术概述第12-15页
        1.2.1 红外测温技术原理第12-14页
        1.2.2 红外热成像技术的发展第14-15页
    1.3 基于温度变化的疲劳热像法研究进展第15-19页
        1.3.1 钢在疲劳载荷下的温度演化规律第15-16页
        1.3.2 红外热像法测定材料疲劳极限第16-17页
        1.3.3 红外热像法测定 S-N 曲线第17-18页
        1.3.4 红外热像法预测材料疲劳寿命第18-19页
    1.4 基于热耗散的疲劳热像法研究进展第19-22页
        1.4.1 热像图数据处理第19-20页
        1.4.2 红外热像法研究吕德斯带演化第20-22页
    1.5 本论文研究内容及技术路线第22-24页
        1.5.1 研究内容第22-23页
        1.5.2 技术路线第23-24页
第二章 疲劳过程中的热效应分析第24-32页
    2.1 引言第24-25页
    2.2 热弹性效应第25页
    2.3 固有耗散第25-29页
        2.3.1 粘弹性效应第26-27页
        2.3.2 塑性耗散第27-29页
    2.4 热传导效应第29-30页
    2.5 本章小结第30-32页
第三章 试验材料及方法第32-38页
    3.1 试验材料第32页
    3.2 疲劳试件的制备第32-33页
    3.3 试验过程第33-35页
    3.4 试验数据处理第35-38页
第四章 局部产热过程分析第38-50页
    4.1 引言第38页
    4.2 高周疲劳载荷下镁合金的温度演化第38-42页
    4.3 高周疲劳载荷下镁合金的热耗散率演化第42-46页
        4.3.1 高于疲劳极限载荷下的热耗散率演化第43-45页
        4.3.2 低于疲劳极限载荷下的热耗散率演化第45-46页
    4.4 多次加载条件下镁合金的温度演化第46-48页
        4.4.1 高于疲劳极限重复加载第46-47页
        4.4.2 低于疲劳极限预加载第47-48页
    4.5 本章小结第48-50页
第五章 温度特征法测定镁合金疲劳极限第50-60页
    5.1 引言第50页
    5.2 试件表面温度分布分析第50-54页
        5.2.1 试件表面温度分布第50-51页
        5.2.2 应力分布计算模型第51-52页
        5.2.3 温度–应力关系曲线第52-54页
    5.3 疲劳极限的测定第54-57页
        5.3.1 基于温度特征疲劳极限快速测定方法第54-55页
        5.3.2 与传统疲劳试验方法对比第55-56页
        5.3.3 与 Luong 法对比第56-57页
    5.4 本章小结第57-60页
第六章 温度特征法适应性验证第60-64页
    6.1 引言第60页
    6.2 试验材料及过程简介第60-61页
    6.3 446 铁素体不锈钢的典型温度演化第61页
    6.4 温度特征法测定 446 铁素体不锈钢的疲劳极限第61-63页
    6.5 结果验证第63页
    6.6 本章小结第63-64页
第七章 结论第64-68页
    7.1 结论第64-65页
    7.2 存在的问题第65-66页
    7.3 展望第66-68页
参考文献第68-74页
致谢第74-76页
攻读学位期间发表的学术论文和参加科研情况第76页

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