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焦炭塔材料复杂应力状态下疲劳性能研究

1 前言第1-8页
   ·课题的理论意义和应用价值第7页
   ·本课题的任务第7-8页
2 疲劳及蠕变概述第8-11页
   ·疲劳破坏及疲劳分类第8-9页
     ·疲劳破坏第8页
     ·疲劳的分类第8-9页
   ·蠕变第9-10页
   ·疲劳问题的研究历史第10页
   ·多维应力状态下高温疲劳强度研究存在的问题及国内外现状第10-11页
     ·多维应力状态下高温疲劳强度研究存在的问题第10-11页
3 焦炭塔的安全性评定第11-13页
   ·焦炭塔的失效形式第11-12页
     ·焦炭塔上常见裂纹部位第12页
   ·塔体变形安定性分析第12-13页
     ·焦炭塔的鼓凸变形机理第12-13页
     ·疲劳试验第13页
4 多维应力状态下高温低周疲劳试验内容及结果第13-23页
   ·试验材料、试样及试验设备第13-15页
     ·试验材料第13-14页
     ·试样形状和尺寸第14-15页
     ·试验设备第15页
   ·试验参数的确定第15-16页
     ·载荷控制方式第15页
     ·应变速率的选择第15-16页
     ·循环波形的选择第16页
     ·试验环境及温度的选择第16页
   ·试验内容及试验结果第16-20页
     ·试验内容第16-17页
     ·试验结果第17-20页
   ·试验结果分析第20-23页
     ·加载应变幅同疲劳总寿命的关系第20-21页
     ·加载应变幅同疲劳裂纹扩展寿命的关系第21页
     ·加载应变幅对裂纹扩展量的影响第21-23页
5 缺口和裂纹周围多维应力、应变有限元分析计算第23-49页
   ·引言第23页
   ·有限元程序简介第23-26页
     ·有限元单元类型第23-24页
     ·非线性结构分析第24-25页
     ·蠕变分析第25页
     ·ANSYS求解步骤第25-26页
   ·有限元网格划分第26页
   ·有限元计算结果第26-49页
     ·缺口及裂纹周围各应力分量及当量应力、应变分布第26-30页
     ·试样危险点的确定第30页
     ·危险点应力、应变计算结果第30-34页
     ·危险点的应力、应变分量比第34-36页
     ·危险点的应力、应变分量滞后环及应力、应变的相位关系第36-49页
6 多维应力状态下高温低周疲劳寿命评价第49-74页
   ·引言第49-53页
     ·疲劳破坏过程第49-50页
     ·疲劳寿命评价方法第50页
     ·多维应力状态下疲劳寿命评价的基本思想和内容第50-53页
   ·多维应力状态下Von Mises当量应力、应变计算第53-56页
     ·三维应力状态下Von Mises当量应力、应变计算第53-55页
     ·轴对称问题的Von Mises当量应力、应变值计算第55-56页
     ·Von Mises当量应力、应变范围计算第56页
   ·用当量应变范围评价多维应力状态下高温低周疲劳寿命的依据第56-57页
   ·多维应力状态下材料高温低周疲劳总寿命评价第57-65页
     ·不同缺口形式下材料高温低周疲劳总寿命评价第57-63页
     ·缺口形式对疲劳总寿命的影响第63-65页
   ·多维应力状态下材料高温低周裂纹扩展寿命评价第65-73页
     ·不同缺口形式下材料高温低周裂纹扩展寿命评价第65-71页
     ·缺口形式对裂纹扩展寿命的影响第71-73页
   ·小节第73-74页
7 蠕变-疲劳交互作用对高温低周疲劳寿命的影响第74-76页
   ·蠕变-疲劳交互作用对疲劳总寿命的影响第74-75页
   ·蠕变-疲劳交互作用对裂纹扩展寿命的影响第75-76页
8 结论第76-80页
符号说明第80-82页
参考文献第82-84页
致谢第84-85页
攻读学位期间发表的学术论文目录第85-86页

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