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金属材料动态断裂韧性的表征与测试

第1章 绪论第1-37页
 1.1 引言第14-16页
 1.2 动态断裂韧性 K_Id(或 J_Id)的研究现状第16-32页
  1.2.1 试验装置和测试方法第16-25页
   1.2.1.1 常用冲击实验装置第16-19页
   1.2.1.2 SHPB和 SHTB试验技术第19-25页
  1.2.2 动态应力强度因子历史的确定第25-28页
  1.2.3 裂纹起裂点的确定第28-31页
  1.2.4 Hopkinson压杆测试动态断裂韧性一般程序第31-32页
 1.3 动态断裂问题的数值分析第32-33页
 1.4 动态断裂韧性和加载速率及环境温度的关系第33-34页
 1.5 本文研究的主要内容第34-37页
第2章 三点弯曲装置测试 K_Id入射杆端部影响分析第37-49页
 2.1 引言第37-38页
 2.2 测试系统和测试原理第38-39页
 2.3 弹性波在近似锥杆中的应力传递第39-42页
 2.4 误差分析第42-45页
 2.5 解决方案第45-47页
 2.6 本章小结第47-49页
第3章 Hopkinson压杆装置及其改进第49-64页
 3.1 引言第49-50页
 3.2 SHPB装置的工作原理第50-54页
 3.3 基于 SHPB的改进冲击拉伸装置第54-60页
  3.3.1 装置组成第54-55页
  3.3.2 夹具设计第55-57页
  3.3.3 试件连接及调试第57-60页
 3.4 数据采集系统第60-62页
 3.5 本章小结第62-64页
第4章 紧凑拉伸试样动态响应理论分析第64-76页
 4.1 引言第64-65页
 4.2 分析模型及控制方程第65-66页
  4.2.1 分析模型第65-66页
  4.2.2 控制方程及其解第66页
 4.3 紧凑拉伸试样加载点位移第66-71页
  4.3.1 悬臂梁模型第66页
  4.3.2 应力函数和边界条件第66-67页
  4.3.3 求积分常数及加载点位移第67-71页
 4.4 等效刚度、等效质量及圆频率第71-73页
  4.4.1 等效刚度第71-72页
  4.4.2 等效质量第72页
  4.4.3 圆频率第72-73页
 4.5 动态应力强度因子第73页
 4.6 动态响应算例第73-75页
  4.6.1 阶跃载荷作用第73-74页
  4.6.2 周期载荷作用第74页
  4.6.3 线性载荷作用第74-75页
 4.7 本章小结第75-76页
第5章 紧凑拉伸试样有限元分析第76-91页
 5.1 引言第76页
 5.2 有限元分析软件 ANSYS简介第76-77页
 5.3 动态有限元计算第77-83页
  5.3.1 单元类型与算法第77-82页
   5.3.1.1 单元类型第77-80页
   5.3.1.2 求解方法第80-82页
  5.3.2 考虑波动效应的动态有限元网格尺寸第82-83页
  5.3.3 考虑波动效应的动态有限元时域积分时间步长的选取第83页
 5.4 CT试样有限元分析第83-85页
  5.4.1 模型的选取第83页
  5.4.2 模型材料及载荷工况第83-84页
   5.4.2.1 模型材料第83-84页
   5.4.2.2 模型所受载荷及约束第84页
  5.4.3 单元划分第84-85页
  5.4.4 动态响应结果与分析第85页
 5.5 本章小结第85-91页
第6章 冲击载荷作用下的 K_Id测试分析第91-110页
 6.1 引言第91页
 6.2 SHPB转换拉伸标定原理第91-94页
  6.2.1 标定原理第91-92页
  6.2.2 动态标定步骤第92-94页
 6.3 LY12铝合金动态拉伸的力学性能第94-98页
 6.4 动态断裂韧性测试第98-107页
  6.4.1 静态断裂韧性 K_IC的测试第98-103页
   6.4.1.1 夹具的静态标定第98-100页
   6.4.1.2 静态断裂韧性 K_IC的测试第100-103页
  6.4.2 动态断裂韧性测试第103-107页
   6.4.2.1 裂纹起裂点的确定第103-105页
   6.4.2.2 动态断裂韧性测试结果及讨论第105-107页
 6.5 本章小结第107-110页
结论第110-115页
参考文献第115-126页
攻读博士学位期间发表的论文及取得的科研成果第126-128页
致谢第128页

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