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Q235钢速率相依疲劳损伤的密度法试验研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
1 绪论第10-21页
    1.1 研究背景第10-12页
    1.2 国内外研究现状第12-19页
        1.2.1 金属疲劳损伤研究现状及发展趋势第12-13页
        1.2.2 基于本构方程的金属疲劳损伤研究现状及发展趋势第13-15页
        1.2.3 多因素影响的金属疲劳损伤研究现状及发展趋势第15-17页
        1.2.4 细、微观金属疲劳损伤研究现状及发展趋势第17-19页
    1.3 本文研究目的、研究方法和研究内容第19-21页
2 Q235钢的疲劳损伤试验研究第21-39页
    2.1 试验流程第21-27页
        2.1.1 疲劳拉伸试验第21-22页
        2.1.2 试验材料和仪器第22-24页
        2.1.3 试验步骤第24-25页
        2.1.4 结果分析第25-27页
    2.2 金相镶嵌试验第27-32页
        2.2.1 试件的制备第27-28页
        2.2.2 试验仪器及原料第28-30页
        2.2.3 试验步骤第30-32页
    2.3 显微及扫描电镜观测第32-37页
        2.3.1 试件的制备第32-33页
        2.3.2 试验仪器第33-34页
        2.3.3 结果分析第34-37页
    2.4 本章小结第37-39页
3 微观机理研究及结果分析第39-59页
    3.1 微观机理下的金属疲劳断裂第39-40页
    3.2 断裂机理分析及其依据第40页
    3.3 裂纹与断口组成及其性质第40-41页
    3.4 断裂形式、断口特征形貌与微观断裂机理的研究第41-47页
    3.5 电子显微镜结果分析第47-52页
    3.6 扫描电镜结果分析第52-58页
    3.7 本章小结第58-59页
4 疲劳损伤演化机理第59-71页
    4.1 基于演化机理的损伤演化律第60-63页
        4.1.1 循环应力下的损伤演化律的一般形式第60页
        4.1.2 等温、循环应力下的损伤演化律第60-63页
    4.2 基于应变速率的疲劳损伤演化律第63-66页
    4.3 参数确立第66-69页
    4.4 本章小结第69-71页
5 基于密度法的Q235钢的疲劳损伤试验研究第71-78页
    5.1 基于密度法的疲劳损伤模型第71-74页
        5.1.1 热力学第71-73页
        5.1.2 按应力的一维模型第73页
        5.1.3 用于模拟韧性断裂的Rousselier模型第73-74页
    5.2 密度法试验研究第74-77页
    5.3 本章小结第77-78页
6 总结与展望第78-81页
    6.1 本文总结第78-79页
    6.2 创新点第79-80页
    6.3 工作展望第80-81页
参考文献第81-89页
附录A (攻读学位期间的主要学术成果)第89-92页
致谢第92页

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