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两种频率对A7N01焊接接头疲劳性能影响及寿命预测模型

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第9-20页
    1.1 课题背景及意义第9页
    1.2 频率对材料疲劳性能影响的研究现状第9-15页
        1.2.1 频率对体心六方金属(b.c.c)疲劳性能的影响第9-12页
        1.2.2 频率对密排六方金属(h.c.p)疲劳性能的影响第12-14页
        1.2.3 频率对面心立方金属(f.c.c)疲劳性能的影响第14-15页
    1.3 关于能量耗散的国内外研究现状第15-19页
        1.3.1 国外研究现状第16-18页
        1.3.2 国内研究现状第18-19页
    1.4 本文研究内容第19-20页
第2章 实验材料及设备第20-28页
    2.1 实验材料及焊接工艺第20页
    2.2 焊接接头性能测试第20-23页
        2.2.1 静拉伸试验第20-21页
        2.2.2 高低频疲劳试验第21-23页
    2.3 测温系统的研制第23-26页
        2.3.1 AD592CN 性能特点及工作原理第23-25页
        2.3.2 测温系统设计第25-26页
    2.4 疲劳断口分析第26-27页
    2.5 本章小结第27-28页
第3章 频率对铝合金疲劳性能的影响试验研究第28-41页
    3.1 疲劳性能描述方法第28-29页
        3.1.1 S-N 曲线第28页
        3.1.2 疲劳极限第28-29页
    3.2 S-N 曲线拟合第29-33页
    3.3 疲劳断口分析第33-39页
        3.3.1 焊接接头断口分析第33-37页
        3.3.2 母材断口分析第37-39页
    3.4 本章小结第39-41页
第4章 基于能量耗散的铝合金疲劳性能试验研究第41-55页
    4.1 引言第41页
    4.2 疲劳过程中的能量耗散第41-45页
        4.2.1 热弹性效应第41-42页
        4.2.2 非弹性效应第42-43页
        4.2.3 热量传递的影响第43-45页
    4.3 疲劳过程中的温度实验研究第45-48页
        4.3.1 疲劳过程中的温度变化规律第45-46页
        4.3.2 应力幅值的影响第46-47页
        4.3.3 传感器位置的影响第47-48页
    4.4 寿命预测的理论模型第48-51页
    4.5 寿命预测的实验验证第51-54页
    4.6 本章小结第54-55页
结论第55-56页
参考文献第56-61页
致谢第61页

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