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HRB335钢多轴低周疲劳寿命预测模型评估

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

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