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在役海洋工程结构水下超声冲击疲劳延寿技术研究

摘要第3-4页
ABSTRACT第4页
第一章 绪论第7-19页
    1.1 选题背景第7-8页
    1.2 焊接结构的疲劳理论第8-16页
        1.2.1 疲劳研究的发展第8页
        1.2.2 焊接接头疲劳问题研究第8-9页
        1.2.3 影响疲劳的因素第9-14页
        1.2.5 改善焊接接头疲劳性能的方法概述第14-15页
        1.2.6 HJ 型超声冲击机介绍第15-16页
    1.3 水下超声冲击技术的开展第16-17页
    1.4 本文研究的主要内容第17-19页
第二章 试验材料及试样制备第19-25页
    2.1 试验材料第19-21页
    2.2 试验设备第21-22页
    2.3 疲劳试样的制备第22-24页
    2.4 本章小结第24-25页
第三章 水下超声冲击装置的设计第25-34页
    3.1 前言第25页
    3.2 水下超声冲击设备的整体方案设计第25页
    3.3 超声冲击电源第25-26页
    3.4 水下冲击枪枪壳的设计第26-30页
        3.4.1 大功率换能器的设计第27-28页
        3.4.2 水下冲击针及针套的设计第28-30页
    3.5 气体循环装置的设计第30页
    3.6 不同位置下水下冲击对比第30-32页
    3.7 水下超声冲击过程第32-33页
    3.8 本章小结第33-34页
第四章 T 型接头超声冲击处理疲劳性能对比试验第34-44页
    4.1 疲劳载荷计算第34-36页
    4.2 疲劳试件的制备第36-37页
    4.3 疲劳试验数据第37-38页
    4.4 疲劳试验结果及分析第38-42页
        4.4.1 数据处理方法第38-40页
        4.4.2 T 型接头疲劳试验结果及分析第40-42页
    4.5 本章小结第42-44页
第五章 超声冲击提高 T 型焊接接头疲劳性能的机理第44-53页
    5.1 焊趾区几何形状第44-47页
    5.2 疲劳断口分析第47-49页
    5.3 超声冲击机理分析第49-51页
        5.3.1 塑性变形区第49-50页
        5.3.2 硬化分析第50-51页
    本章小结第51-53页
第六章 结论第53-54页
参考文献第54-58页
发表论文和科研情况说明第58-59页
致谢第59页

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