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疲劳过程中热效应机理的实验研究

摘要第1-7页
Abstract第7-18页
第一章 绪论第18-25页
   ·课题来源第18页
   ·有关研究领域现状第18-23页
     ·疲劳设计方法第18-19页
     ·疲劳实验方法第19-21页
     ·能量原理在疲劳研究中的发展第21-22页
     ·基于能量理论的红外热像技术在疲劳研究中的应用第22-23页
   ·论文选题的目的和意义第23-24页
   ·主要研究内容和技术路线第24-25页
     ·主要研究内容第24页
     ·技术方案第24-25页
第二章 相关基本理论第25-44页
   ·材料的疲劳机理第25-30页
     ·概述第25-26页
     ·应力—应变关系第26-28页
     ·循环硬化与循环软化第28-29页
     ·材料的疲劳极限第29-30页
   ·传热学基本理论第30-33页
     ·热传导第31页
     ·热对流第31-32页
     ·热辐射第32-33页
   ·疲劳中的能量原理应用于温度研究第33-38页
     ·材料内部的温度变化第35-36页
     ·材料与环境的不稳定热交换第36-38页
   ·黏、弹塑性理论第38-41页
     ·黏弹性理论第38-39页
     ·基本黏弹性模型第39-41页
     ·黏塑性理论第41页
     ·简单黏塑性模型第41页
   ·红外热像测温原理第41-44页
第三章 疲劳过程中的温度变化实验研究及其应用第44-66页
   ·疲劳过程中的温度变化试验研究第44-53页
     ·相似数值解第45-46页
     ·Q235钢试件疲劳过程中温度变化的试验研究第46-49页
     ·45#钢试件疲劳过程中温度变化的试验研究第49-52页
     ·小结第52-53页
   ·利用温升确定材料疲劳极限第53-66页
     ·Q235钢疲劳极限的确定第53-58页
     ·45#钢疲劳极限的确定第58-63页
     ·两种材料的疲劳极限的估算第63-64页
     ·试验总结第64-66页
第四章 疲劳过程中生热机理的实验探讨第66-76页
   ·基于实验探讨材料疲劳过程中的黏性生热机理第67-73页
   ·基于实验探讨材料疲劳过程中的塑性生热机理第73-75页
   ·小结第75-76页
第五章 总结及展望第76-79页
   ·总结第76-77页
     ·关于疲劳过程中温度变化规律的研究结果第76页
     ·疲劳极限的确定第76-77页
     ·生热机理的探讨第77页
   ·展望第77-79页
参考文献第79-82页
附录一:试验设备及操作规范第82-85页
附录二:软硬件要求第85-86页
附录三:Q235钢疲劳实验中σ_m=143MPα,r=0时的热像图第86-92页
附录四:Q235钢试件疲劳过程中具有拉伸平均应力的不同载荷比下温度研究试验数据及处理第92-97页
附录五:Q235钢试件拉-压对称循环疲劳试验数据及处理第97-101页
致谢第101-102页
研究成果及发表的学术论文第102-103页
作者和导师简介第103-105页
硕士研究生学位论文答辩委员会决议书第105-106页

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