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含双半圆形埋藏裂纹金属构件电磁热止裂研究

摘要第1-6页
Abstract第6-11页
第1章 绪论第11-19页
   ·课题研究的背景和意义第11-13页
   ·电磁热效应裂纹止裂基本原理第13页
   ·电磁热效应裂纹止裂技术发展概况及研究现状第13-17页
     ·理论研究现状第13-15页
     ·数值模拟模拟研究现状第15-16页
     ·实验研究现状第16-17页
   ·课题来源第17页
   ·课题研究的主要内容第17-19页
第2章 含双半圆形埋藏裂纹构件温度场分析第19-29页
   ·引言第19页
   ·模型建立第19-20页
   ·电流密度第20-23页
   ·热源强度第23-24页
   ·温度场分布第24-25页
   ·温度场的相互影响第25-26页
   ·算例分析第26-27页
   ·本章小结第27-29页
第3章 含双半圆形埋藏裂纹金属构件的应力场分析第29-41页
   ·引言第29页
   ·热力学基本概念第29-33页
     ·理论研究进展第29-32页
     ·热弹性理论第32-33页
   ·提出问题第33-34页
   ·热应力场第34-36页
   ·纯弯曲载荷作用下的应力场第36-37页
   ·两个裂纹应力场相互影响第37-39页
     ·机械应力场相互影响第38页
     ·热应力场相互影响第38-39页
   ·总的应力场分布第39页
   ·算例分析第39-40页
   ·本章小结第40-41页
第4章 含半圆形埋藏裂纹金属构件电磁热裂纹止裂数值模拟第41-53页
   ·引言第41页
   ·Ansys 软件介绍第41-42页
     ·前处理模块 PREP7第41-42页
     ·求解模块 SOLUTION第42页
     ·后处理模块第42页
   ·研究问题的处理第42页
   ·含半圆形埋藏单裂纹放电瞬间温度场数值模拟第42-47页
     ·电磁热止裂温度场模拟步骤第42-43页
     ·材料的物理性能第43-44页
     ·有限元模型第44页
     ·网格划分第44-45页
     ·电流密度和温度场分布第45-47页
   ·含半圆形埋藏单裂纹放电瞬间应力场数值模拟第47-49页
     ·电磁热止裂应力场模拟步骤第47-48页
     ·热应力场分布第48-49页
   ·含双裂纹数值模拟第49-52页
     ·材料属性第49页
     ·有限元模型第49页
     ·网格划分第49-50页
     ·电流密度和温度场分布第50-51页
     ·应力场分布第51-52页
   ·本章小结第52-53页
第5章 含半圆形埋藏裂纹金属构件电磁热止裂实验第53-67页
   ·引言第53页
   ·电磁热止裂实验第53-57页
     ·试件的制备第53-54页
     ·实验装置第54-55页
     ·实验过程第55页
     ·裂纹尖端形貌第55-57页
     ·实验结果讨论第57页
   ·埋藏裂纹超声波探伤实验第57-59页
     ·超声波探伤设备及原理第58-59页
     ·超声波探伤结果第59页
   ·超声波法测量残余应力实验第59-63页
     ·超声波测量残余应力原理第59-61页
     ·超声波测量残余应力实验过程第61-63页
     ·超声波实验结果及分析第63页
   ·力学性能实验第63-66页
     ·拉伸性能测试第63-64页
     ·扭转性能测试第64-65页
     ·抗冲击性能测试第65-66页
   ·本章小结第66-67页
结论第67-68页
参考文献第68-74页
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果第74-75页
致谢第75-76页
作者简介第76页

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