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基于同步辐射X射线三维成像的原位疲劳试验机开发及应用

摘要第6-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第11-24页
    1.1 研究背景第11-12页
    1.2 国内外研究现状第12-23页
        1.2.1 疲劳裂纹扩展模型第12-15页
        1.2.2 传统的材料疲劳试验机第15-17页
        1.2.3 原位疲劳试验方法第17-23页
    1.3 论文研究内容第23-24页
第二章 基于SR-μCT的原位疲劳试验机第24-53页
    2.1 基于大科学装置的材料试验研究第24-27页
    2.2 试验机整体设计第27-30页
    2.3 试验机作动单元第30-41页
        2.3.1 凸轮轮廓设计第30-35页
        2.3.2 连杆及心轴尺寸设计与校核第35-38页
        2.3.3 试验机作动单元校核第38-41页
    2.4 试验机试样夹持单元第41-46页
    2.5 试验机电机及信号控制系统第46-51页
        2.5.1 电机控制第47-48页
        2.5.2 信号处理指标及设计方案第48-49页
        2.5.3 信号放大模块第49页
        2.5.4 噪声滤波器第49页
        2.5.5 内部采集模块第49-50页
        2.5.6 采集软件第50页
        2.5.7 EMC设计第50-51页
        2.5.8 PCB设计第51页
    2.6 本章小结第51-53页
第三章 原位SR-μCT疲劳试验机应用第53-63页
    3.1 传感器的标定第53-55页
        3.1.1 互换性第54页
        3.1.2 传感器标定第54-55页
    3.2 试验前的准备第55-57页
        3.2.1 基于SR-μCT原位疲劳试验系统第55-56页
        3.2.2 试样安装第56-57页
        3.2.3 试验参数第57页
    3.3 原位拉伸试验第57-58页
    3.4 原位疲劳试验第58-60页
    3.5 初步试验结果第60-62页
        3.5.1 多孔材料的原位拉伸第60-61页
        3.5.2 7020铝合金焊缝疲劳开裂第61-62页
    3.6 本章小结第62-63页
第四章 基于低周疲劳的裂纹扩展速率模型第63-74页
    4.1 裂尖应力应变场第63-64页
    4.2 基于低周参数的裂纹扩展速率第64-66页
    4.3 考虑裂纹闭合的裂纹扩展速率模型第66-68页
    4.4 模型的验证第68-73页
    4.5 本章小结第73-74页
第五章 结论与展望第74-76页
致谢第76-77页
参考文献第77-83页
攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果第83页

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