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高温缺口件多轴弹塑性有限元分析与寿命预测研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
第1章 绪论第9-20页
    1.1 引言第9页
    1.2 多轴疲劳研究概述第9-13页
        1.2.1 等效应变法第10页
        1.2.2 塑性功和能量法第10-11页
        1.2.3 临界平面法第11-12页
        1.2.4 能量法与临界面法的结合法第12-13页
    1.3 缺口疲劳破坏机制第13页
    1.4 缺口单轴疲劳概述第13-15页
    1.5 缺口件多轴疲劳研究状况第15-18页
        1.5.1 早期的缺口件多轴疲劳研究状况第15-16页
        1.5.2 近期缺口件多轴疲劳的研究现状第16-18页
    1.6 缺口高温疲劳研究第18-19页
    1.7 本论文所要研究的内容第19-20页
第2章 高温多轴疲劳试验和结果分析第20-34页
    2.1 引言第20页
    2.2 多轴疲劳实验条件第20-24页
        2.2.1 试验材料及其机械性能第20-21页
        2.2.2 多轴疲劳试样第21页
        2.2.3 多轴疲劳试验机第21-24页
    2.3 试验过程的参数选择第24-27页
        2.3.1 试验温度的选择第24页
        2.3.2 加载频率的选择第24页
        2.3.3 循环波型的选择第24-25页
        2.3.4 应变量的选择第25页
        2.3.5 试验过程中数据的采集第25-26页
        2.3.6 试验过程中应变的测量第26页
        2.3.7 疲劳失效的定义第26-27页
    2.4 高温多轴疲劳试验方法及结果第27-28页
        2.4.1 实验方法第27页
        2.4.2 高温多轴疲劳寿命实验结果第27-28页
    2.5 试验结果分析及讨论第28-33页
        2.5.1 比例加载下材料的迟滞回线第28-29页
        2.5.2 非比例加载下材料的迟滞回线第29-30页
        2.5.3 多轴循环加载下材料的循环硬化软化特性第30-33页
    2.6 本章小结第33-34页
第3章 多轴疲劳裂纹萌生与扩展第34-41页
    3.1 引言第34页
    3.2 多轴疲劳裂纹宏观断口观察第34-35页
    3.3 多轴疲劳裂纹源观察第35页
    3.4 多轴比例加载下疲劳断口微观观察第35-37页
    3.5 多轴非比例加载下疲劳断口微观观察第37-40页
    3.6 本章小结第40-41页
第4章 多轴循环加载下缺口弹塑性有限元分析第41-64页
    4.1 引言第41页
    4.2 塑性力学理论简介第41-44页
        4.2.1 塑性力学简介第41-42页
        4.2.2 塑性力学的一些基本准则第42页
        4.2.3 塑性力学中的平面问题第42-44页
    4.3 有限元理论介绍第44-45页
    4.4 分析软件ANSYS 介绍第45-46页
    4.5 对薄壁管光滑件进行有限元分析第46-56页
        4.5.1 有限元数值分析基本假设第46-47页
        4.5.2 有限元网格划分第47-48页
        4.5.3 约束条件和加载方式第48-49页
        4.5.4 有限元计算结果分析第49-56页
    4.6 多轴加载下缺口件三维有限元计算结果分析第56-63页
        4.6.1 验证缺口件网格密度的收敛性第56-57页
        4.6.2 缺口件三维有限元结果第57-59页
        4.6.3 缺口件危险点的确定第59-60页
        4.6.4 危险点的应力、应变分量滞回环第60-61页
        4.6.5 试验测得名义应力应变滞回环与危险点处比较第61-63页
    4.7 本章小结第63-64页
第5章 多轴比例加载下缺口疲劳寿命预测第64-72页
    5.1 引言第64页
    5.2 多轴加载下缺口件裂纹形成寿命估算第64-66页
        5.2.1 名义应力法第64页
        5.2.2 局部应力-应变法第64-66页
        5.2.3 基于临界面法的疲劳寿命预测第66页
    5.3 缺口件裂纹形成寿命估算结果分析第66-71页
    5.4 本章小结第71-72页
结论第72-73页
参考文献第73-78页
攻读硕士期间所发表(待发表)的学术论文第78-79页
致谢第79页

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