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载荷次序效应对海洋结构物疲劳裂纹扩展影响研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
目录第9-12页
第一章 绪论第12-20页
    1.1 疲劳破坏的严重性第12页
    1.2 疲劳强度校核方法第12-14页
    1.3 载荷次序效应基本概念第14-15页
    1.4 载荷次序效应研究的发展过程第15-18页
    1.5 本文研究方法及内容第18-20页
第二章 船舶疲劳寿命规范校核方法第20-50页
    2.1 规范疲劳校核方法的基本原理第20页
    2.2 DNV 规范疲劳校核公式第20-24页
        2.2.1 DNV 疲劳校核公式第20页
        2.2.2 DNV 疲劳校核公式相关参数第20-21页
        2.2.3 DNV 疲劳累积损伤计算第21-22页
        2.2.4 Weibull 分布参数的选取第22页
        2.2.5 使用双斜率S-N 曲线时对累积损伤的修正第22-23页
        2.2.6 考虑厚度因素影响对累积损伤的修正第23页
        2.2.7 考虑腐蚀影响对疲劳寿命的修正第23-24页
    2.3 BV 规范疲劳校核公式第24-26页
        2.3.1 BV 累积损伤度计算第24-25页
        2.3.2 Weibull 分布参数的选取第25页
        2.3.3 使用双斜率S-N 曲线时对累计损伤的修正第25-26页
        2.3.4 考虑厚度因素影响对累积损伤的修正第26页
        2.3.5 考虑其他因素对累积损伤的修正第26页
    2.4 BV 与DNV 规范疲劳校核公式的比较第26-30页
        2.4.1 BV 与DNV 规范疲劳校核公式相同点第26-27页
        2.4.2 BV 与DNV 规范疲劳校核公式差异第27-30页
    2.5 BV 与DNV 规范简化疲劳载荷对照第30-31页
        2.5.1 BV 与DNV 规范简化疲劳载荷相同点第30页
        2.5.2 BV 与DNV 规范简化疲劳载荷差异第30-31页
    2.6 疲劳强度分析实例第31-48页
        2.6.1 概述第31-32页
        2.6.2 简化疲劳载荷施加方法第32-37页
        2.6.3 疲劳校核方法第37-40页
        2.6.4 校核准则第40页
        2.6.5 疲劳校核结果第40-48页
    2.7 疲劳规范校核方法的局限性第48-49页
    2.8 本章小结第49-50页
第三章 载荷次序效应问题的研究第50-58页
    3.1 载荷次序效应研究的必要性第50-51页
    3.2 载荷次序效应对裂纹扩展产生影响的原因第51-52页
    3.3 考虑载荷次序效应的疲劳计算理论模型第52-57页
        3.3.1 修正的线性累积损伤模型第52页
        3.3.2 修正的疲劳裂纹扩展模型第52-57页
        3.3.3 其它计算模型第57页
    3.4 本章小结第57-58页
第四章 考虑载荷次序效的疲劳裂纹扩展模型第58-79页
    4.1 疲劳裂纹扩展模型第58-59页
        4.1.1 改进的疲劳裂纹扩展模型第58-59页
        4.1.2 双参数疲劳裂纹扩展模型第59页
    4.2 定幅载荷作用下的实验数据第59-60页
        4.2.1 7075-T6 铝合金第59-60页
        4.2.2 高强度钢第60页
    4.3 疲劳裂纹扩展计算模型中实验常数拟合第60-69页
        4.3.1 7075-T6 铝合金第60-66页
        4.3.2 高强度钢第66-69页
    4.4 疲劳裂纹扩展模型检验以及对载荷次序作用下实验数据的预报第69-78页
        4.4.1 载荷次序作用下的实验数据第69-71页
        4.4.2 考虑变幅载荷的疲劳裂纹扩展模型第71-74页
        4.4.3 7075-T6 铝合金在超载作用下疲劳裂纹扩展的预报结果第74-76页
        4.4.4 高强度钢在超载作用下下疲劳裂纹扩展的预报结果第76-78页
    4.5 本章小结第78-79页
第五章 海洋结构物的疲劳裂纹扩展计算实例第79-90页
    5.1 概述第79-83页
        5.1.1 背景介绍第79页
        5.1.2 试件主尺度第79-80页
        5.1.3 疲劳试验布置第80-83页
    5.2 疲劳实验材料第83-84页
    5.3 疲劳裂纹扩展计算第84-88页
        5.3.1 疲劳裂纹扩展有限元模型第84-85页
        5.3.2 疲劳外载荷施加情况第85-86页
        5.3.3 裂纹尖端应力强度因子确定第86-88页
    5.4 疲劳裂纹扩展预报结果及误差分析第88-89页
    5.5 本章小结第89-90页
第六章 全文总结第90-92页
    6.1 主要结论第90-91页
    6.2 研究展望第91-92页
参考文献第92-96页
符号与标记(附录1)第96-98页
致谢第98-99页
攻读硕士学位期间已发表论文情况第99-102页
上海交通大学硕士学位论文答辩决议书第102页

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