结构疲劳裂纹扩展的数值模拟
摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-9页 |
1 绪论 | 第9-23页 |
·研究背景及意义 | 第9-11页 |
·疲劳裂纹扩展的国内外研究进展 | 第11-12页 |
·疲劳裂纹扩展研究中存在的主要问题 | 第12-13页 |
·裂纹的分类及对材料强度的影响 | 第13-15页 |
·按裂纹的力学特征分类 | 第13-14页 |
·按几何特征分类 | 第14页 |
·裂纹对材料强度的影响 | 第14-15页 |
·疲劳裂纹模型概述 | 第15-19页 |
·线型疲劳裂纹 | 第15-16页 |
·面型疲劳裂纹 | 第16-19页 |
·应力强度因子的计算方法 | 第19-20页 |
·本文的研究思路和研究内容 | 第20-21页 |
参考文献 | 第21-23页 |
2 表面裂纹的三维模拟及应力强度因子的计算 | 第23-34页 |
·有限单元法 | 第23-27页 |
·普通单元法 | 第24-25页 |
·特殊单元有限元法 | 第25-27页 |
·基于ANSYS的裂纹体建模技术 | 第27-29页 |
·裂纹几何形状的基本假设 | 第27页 |
·有限元模型生成 | 第27-28页 |
·应力场强度因子的计算方法 | 第28-29页 |
·L/a、R和m对应力强度因子计算结果的影响 | 第29-31页 |
·小结 | 第31-32页 |
参考文献 | 第32-34页 |
3 疲劳裂纹的扩展规律 | 第34-52页 |
·疲劳裂纹亚临界扩展 | 第34-35页 |
·疲劳裂纹亚临界扩展的含义 | 第34-35页 |
·疲劳裂纹扩展速率 | 第35页 |
·疲劳裂纹扩展的一般规律 | 第35-38页 |
·裂纹扩展一般规律的适用范围 | 第38-39页 |
·控制裂纹扩展的主要因素 | 第39-42页 |
·影响裂纹扩展的内部因素 | 第39-41页 |
·影响裂纹扩展的外部因素 | 第41-42页 |
·裂纹扩展驱动力与阻力 | 第42-43页 |
·裂纹扩展的力学条件 | 第43页 |
·三维表面裂纹形貌变化规律的研究及寿命预测 | 第43-50页 |
·三维表面裂纹扩展的理论推导 | 第44-45页 |
·有限元计算 | 第45-50页 |
·本章小结 | 第50页 |
参考文献 | 第50-52页 |
4 复合型疲劳裂纹扩展的有限单元法 | 第52-60页 |
·裂纹断裂判据 | 第52-54页 |
·单一型裂纹的断裂判据 | 第52页 |
·复合型断裂准则 | 第52-54页 |
·疲劳裂纹扩展路径的计算机模拟 | 第54-56页 |
·疲劳裂纹扩展的计算机模拟的方法及存在的问题 | 第54-55页 |
·利用ANSYS建立有限元模型 | 第55页 |
·疲劳裂纹扩展路径模拟的基本思路 | 第55-56页 |
·有限元模拟的结果和图形 | 第56-59页 |
·小结 | 第59页 |
参考文献 | 第59-60页 |
5 焊接结构的疲劳强度 | 第60-75页 |
·焊接结构疲劳断裂的机理 | 第60-61页 |
·影响焊接结构疲劳强度的因素 | 第61-68页 |
·材质的影响 | 第61页 |
·应力集中 | 第61-63页 |
·焊接缺陷 | 第63-65页 |
·应力状态 | 第65-67页 |
·尺寸效应 | 第67-68页 |
·焊接接头的应力强度因子 | 第68-71页 |
·应力强度因子的选取 | 第69页 |
·应力强度因子的修正 | 第69-71页 |
·T型板接头表面裂纹的应力强度因子 | 第71-73页 |
·小结 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-75页 |
6 总结与展望 | 第75-77页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第77-78页 |
致谢 | 第78-79页 |
大连理工大学学位论文版权使用授权书 | 第79页 |