摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第11-27页 |
1.1 选题背景与研究意义 | 第11-12页 |
1.2 国内外研究现状 | 第12-24页 |
1.2.1 拉伸测试技术国内外发展现状 | 第13-18页 |
1.2.2 疲劳测试技术国内外发展现状 | 第18-21页 |
1.2.3 高温测试技术国内外发展现状 | 第21-24页 |
1.3 本文主要研究内容 | 第24-27页 |
第2章 测试装置的设计与分析 | 第27-47页 |
2.1 测试装置的功能设计 | 第27-29页 |
2.2 测试装置的工作原理与设计方案 | 第29-30页 |
2.3 测试装置的设计分析 | 第30-35页 |
2.3.1 驱动单元的设计与分析 | 第30-31页 |
2.3.2 传动单元的设计与分析 | 第31-34页 |
2.3.3 高精密传感器的设计选型 | 第34页 |
2.3.4 高温加载单元的设计分析 | 第34-35页 |
2.4 关键零部件的设计与分析 | 第35-46页 |
2.4.1 夹具的设计与分析 | 第35-39页 |
2.4.2 夹具座的设计与分析 | 第39-41页 |
2.4.3 柔性铰链的设计分析 | 第41-43页 |
2.4.4 整机动力学分析 | 第43-46页 |
2.5 本章小结 | 第46-47页 |
第3章 测试装置的集成调试 | 第47-65页 |
3.1 测设装置电控单元设计 | 第47-51页 |
3.1.1 电控单元控制原理与程序介绍 | 第47-49页 |
3.1.2 电控箱的设计与制作 | 第49-50页 |
3.1.3 机械单元与电控单元的集成 | 第50-51页 |
3.2 高温加载部分的稳定性测试 | 第51-53页 |
3.3 疲劳输出检测试验 | 第53-54页 |
3.4 测试装置的重复性试验 | 第54-55页 |
3.5 测试装置的校准及修正 | 第55-62页 |
3.5.1 机架变形的修正算法 | 第55-58页 |
3.5.2 试件圆弧过渡部分的修正算法 | 第58-62页 |
3.6 测试装置测试精度试验分析 | 第62-64页 |
3.7 本章小结 | 第64-65页 |
第4章 典型材料的力学性能试验研究 | 第65-77页 |
4.1 常温条件下的材料力学性能测试 | 第65-71页 |
4.1.1 拉伸加载速度不同时测试装置的重复性表现 | 第65-66页 |
4.1.2 不同加载速度对材料力学性能的影响 | 第66-67页 |
4.1.3 低周疲劳对拉伸载荷作用下材料力学行为的影响 | 第67-71页 |
4.2 高温条件下GH1131的力学性能测试 | 第71-75页 |
4.3 本章小结 | 第75-77页 |
第5章 结论与展望 | 第77-79页 |
5.1 结论 | 第77-78页 |
5.2 展望 | 第78-79页 |
参考文献 | 第79-87页 |
作者简介及攻读硕士学位期间的主要研究成果 | 第87-89页 |
一、作者简介 | 第87页 |
二、主要研究成果 | 第87-89页 |
致谢 | 第89页 |