摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-20页 |
1.1 研究背景和意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外低周疲劳寿命预测的研究概况 | 第11-18页 |
1.2.1 多轴疲劳形成机理研究 | 第11-12页 |
1.2.2 多轴低周疲劳寿命预测理论研究 | 第12-15页 |
1.2.3 低周疲劳累积损伤理论的研究现状 | 第15-18页 |
1.3 本文的主要研究意义和内容 | 第18-20页 |
第二章 HRB335钢的低周拉-扭疲劳实验研究 | 第20-36页 |
2.1 引言 | 第20页 |
2.2 实验设备 | 第20-21页 |
2.2.1 MTS809拉扭试验机 | 第20-21页 |
2.2.2 刚性引伸计 | 第21页 |
2.3 试件及其加载方式 | 第21-23页 |
2.3.1 HRB335的化学成分及其常规机械性能 | 第21-22页 |
2.3.2 试样的加工 | 第22页 |
2.3.3 实验的加载方式 | 第22-23页 |
2.4 试验流程 | 第23-24页 |
2.5 疲劳试验及其试验结果 | 第24-35页 |
2.5.1 等幅疲劳试验及其试验结果 | 第24-30页 |
2.5.2 变幅试验及其试验结果 | 第30-32页 |
2.5.3 变路径疲劳试验及其试验结果 | 第32-35页 |
2.6 本章小结 | 第35-36页 |
第三章 多轴低周疲劳寿命预测模型评估 | 第36-51页 |
3.1 引言 | 第36页 |
3.2 疲劳试件的应力和应变的计算 | 第36-38页 |
3.2.1 应力的计算 | 第36-38页 |
3.2.2 应变的计算 | 第38页 |
3.3 按照等效应变法进行寿命评估 | 第38-42页 |
3.4 按临界面法模型进行寿命评估 | 第42-49页 |
3.4.1 KBM模型 | 第42-44页 |
3.4.2 Socie模型 | 第44-46页 |
3.4.3 拉伸因子模型 | 第46-49页 |
3.5 本章小结 | 第49-51页 |
第四章 低周疲劳累积损伤模型评估研究 | 第51-66页 |
4.1 引言 | 第51页 |
4.2 几种常用的疲劳累积损伤模型 | 第51-64页 |
4.2.1 Miner线性模型 | 第51-54页 |
4.2.2 双线性模型 | 第54-58页 |
4.2.3 Manson非线性累积损伤模型评估 | 第58-61页 |
4.2.4 拉伸因子非线性累积损伤模型评估 | 第61-64页 |
4.3 本章小结 | 第64-66页 |
第五章 全文总结与展望 | 第66-68页 |
5.1 文章总结 | 第66页 |
5.2 展望 | 第66-68页 |
参考文献 | 第68-73页 |
致谢 | 第73页 |