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单边裂纹电磁热止裂强化对比研究及裂纹扩展实验方法

摘要第1-6页
Abstract第6-11页
第1章 绪论第11-19页
   ·课题研究的目的和意义第11-12页
   ·电磁热止裂基本原理第12页
   ·电磁热止裂的发展概况及研究现状第12-16页
     ·电磁热理论研究现状第12-14页
     ·电磁热数值模拟研究现状第14-15页
     ·电磁热实验研究现状第15-16页
   ·脉冲电流对裂纹扩展影响的研究现状第16页
   ·疲劳裂纹扩展的试验方法第16-17页
   ·课题的来源第17页
   ·课题的研究内容第17-19页
第2章 Ⅲ型裂纹电磁热止裂应力场分析第19-33页
   ·引言第19页
   ·Ⅲ型裂纹的热应力场理论分析第19-21页
     ·Ⅲ型裂纹的应力分量表达式第20页
     ·单边裂纹的温度应力分量的表达式第20-21页
     ·Ⅲ型裂纹放电瞬间的叠加应力场表达式第21页
   ·算例分析第21-22页
   ·止裂强化效果数值模拟第22-25页
     ·模型建立第22页
     ·温度分布第22-23页
     ·应力分布第23-25页
   ·电磁热止裂实验研究第25-27页
   ·超声波无损检测第27-32页
     ·超声波探伤原理第28页
     ·超声波测量残余应力原理第28-29页
     ·实验设备及参数第29-30页
     ·超声波检测残余应力试验第30-31页
     ·扭转试验第31-32页
   ·本章小结第32-33页
第3章 电磁热止裂强化后裂纹的力学性能对比分析第33-41页
   ·引言第33页
   ·实验研究第33-37页
     ·实验方案第33-34页
     ·实验结果第34-37页
   ·数值分析第37-40页
     ·电流密度和温度场分布第37页
     ·热应力场分布第37-38页
     ·冷却过程分析第38-39页
     ·残余应力场分布第39-40页
   ·讨论第40页
   ·本章小结第40-41页
第4章 脉冲放电后裂纹扩展应力强度因子数值分析第41-54页
   ·引言第41页
   ·热分析基本方程第41-45页
     ·电传导方程第41-42页
     ·热传导分析方程第42-43页
     ·热应力方程第43页
     ·有限元分析方程第43-45页
   ·基于 ANSYS 的三维应力强度因子计算的背景介绍第45-48页
   ·算例分析第48-53页
     ·模型建立第48-49页
     ·应力场分布第49-51页
     ·应力强度因子模拟第51-53页
   ·应力强度因子理论计算第53页
   ·本章小结第53-54页
第5章 直流电位法测量裂纹长度第54-62页
   ·引言第54页
   ·AZ-31B 镁合金特性第54-55页
     ·AZ-31B 的化学成分第54页
     ·AZ-31B 的性能参数第54-55页
     ·镁合金的应用第55页
   ·电测法测裂纹长度第55-61页
     ·测量原理第56页
     ·测量仪器第56-57页
     ·测试过程第57-61页
   ·本章小结第61-62页
结论第62-63页
参考文献第63-68页
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果第68-69页
致谢第69-70页
作者简介第70页

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