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 |