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应力作用下金属点蚀与结构可靠性分析方法研究

摘要第5-7页
abstract第7-9页
第一章 绪论第15-33页
    1.1 研究工作的背景与意义第15-17页
    1.2 研究现状第17-29页
        1.2.1 金属材料腐蚀模型及模拟方法第17-22页
        1.2.2 故障物理与性能退化技术第22-23页
        1.2.3 结构概率可靠性分析第23-25页
        1.2.4 不确定性理论与QMU第25-28页
        1.2.5 存在的不足和问题第28-29页
    1.3 论文的主要研究工作第29-30页
    1.4 本文的结构安排第30-33页
第二章 力学加载下不锈钢点蚀腐蚀试验研究第33-41页
    2.1 试验材料第33-34页
    2.2 应力环加载浸泡试验方法第34页
    2.3 静态加载腐蚀试验结果与分析第34-40页
        2.3.1 试验条件第34-35页
        2.3.2 试验前后形貌对比分析第35-38页
        2.3.3 HR-2腐蚀后力学性能分析第38-40页
    2.4 本章小结第40-41页
第三章 力学加载下点蚀生长多物理模拟研究第41-65页
    3.1 引言第41-42页
    3.2 点蚀生长数值模拟计算方法第42-44页
        3.2.1 点蚀模拟的MC方法第43页
        3.2.2 基于CA技术的模拟方法第43-44页
    3.3 基于COMSOL的点蚀生长多物理场建模研究第44-54页
        3.3.1 COMSOL MULTIPHYSICS分析平台第44-45页
        3.3.2 点蚀生长数学模型与控制方程第45-47页
        3.3.3 几何建模与边界条件第47-51页
        3.3.4 基于MATLAB的计算求解方法第51-54页
    3.4 算例分析与讨论第54-64页
        3.4.1 网格划分与材料参数第54-55页
        3.4.2 模拟结果与分析第55-64页
    3.5 本章小结第64-65页
第四章 力学加载下结构点蚀可靠性模型与概率分析方法第65-87页
    4.1 引言第65-66页
    4.2 考虑力学加载的点蚀失效模型研究第66-74页
        4.2.1 腐蚀中的力学效应第66-68页
        4.2.2 含点蚀损伤结构失效物理模型第68-74页
    4.3 基于KRIGING代理模型的高效可靠性分析方法第74-81页
        4.3.1 结构功能函数与失效概率第74-75页
        4.3.2 结构可靠性分析一般方法第75-78页
        4.3.3 自适应KRIGING代理模型第78-81页
    4.4 结构含点蚀损伤可靠性计算与分析第81-86页
        4.4.1 材料参数第81-82页
        4.4.2 计算结果分析第82-86页
    4.5 本章小结第86-87页
第五章 QMU方法及其在结构腐蚀失效分析中的应用第87-109页
    5.1 引言第87-88页
    5.2 QMU基本概念第88-91页
    5.3 基于证据理论的混合不确定性分析第91-102页
        5.3.1 证据理论的基本原理第91-92页
        5.3.2 基于证据理论的不确定性传播模型第92-93页
        5.3.3 混合不确定性传播求解新方法第93-95页
        5.3.4 QMU置信因子计算方法第95-99页
        5.3.5 曲柄滑块算例分析第99-102页
    5.4 基于QMU的结构腐蚀可靠性分析算例研究第102-108页
        5.4.1 结构点蚀转裂纹失效算例分析第102-104页
        5.4.2 含腐蚀损伤贮气罐强度失效分析第104-108页
    5.5 本章小结第108-109页
第六章 全文总结与展望第109-112页
    6.1 全文总结第109-110页
    6.2 后续工作展望第110-112页
致谢第112-113页
参考文献第113-128页
攻读博士学位期间取得的成果第128-129页

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