摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第11-19页 |
1.1 研究背景和意义 | 第11-12页 |
1.2 硬涂层材料力学特性参数识别方法综述 | 第12-17页 |
1.3 本文研究的主要内容 | 第17-19页 |
第2章 基于振动梁法硬涂层材料力学特性参数识别原理 | 第19-31页 |
2.1 引言 | 第19页 |
2.2 单面涂层振动梁法公式的推导 | 第19-27页 |
2.3 振动梁法的实验方法 | 第27-28页 |
2.4 振动梁法测试步骤 | 第28-30页 |
2.5 本章小结 | 第30-31页 |
第3章 基于振动梁法的硬涂层材料NrCrAlY的参数识别 | 第31-47页 |
3.1 引言 | 第31页 |
3.2 实验试件 | 第31-32页 |
3.3 测试实验布置与实验系统 | 第32-38页 |
3.3.1 锤击法实验 | 第32-33页 |
3.3.2 实验系统 | 第33-34页 |
3.3.3 实验步骤 | 第34-35页 |
3.3.4 光梁测试结果 | 第35-37页 |
3.3.5 NiCrAlY复合梁测试结果 | 第37-38页 |
3.4 硬涂层材料的力学性能参数的识别结果 | 第38-40页 |
3.5 实验与有限元结果比较 | 第40-41页 |
3.6 测试误差分析 | 第41-42页 |
3.7 测试参数对识别结果的敏感性分析 | 第42-45页 |
3.8 本章小结 | 第45-47页 |
第4章 基于能量法的硬涂层材料力学特性参数的识别原理 | 第47-57页 |
4.1 引言 | 第47页 |
4.2 随应变变化的硬涂层材料力学性能参数识别原理 | 第47-53页 |
4.2.1 硬涂层材料储能模量的识别 | 第48-50页 |
4.2.2 硬涂层材料耗能模量的识别 | 第50-53页 |
4.3 基于能量法测试流程 | 第53-55页 |
4.4 本章小结 | 第55-57页 |
第5章 基于能量法的硬涂层材料NiCrAlY力学特性参数识别 | 第57-67页 |
5.1 引言 | 第57页 |
5.2 实验试件 | 第57页 |
5.3 NiCrAlY测试实验布置与实验系统 | 第57-59页 |
5.3.1 基础激励扫频实验 | 第57-58页 |
5.3.2 实验系统 | 第58-59页 |
5.4 基于应变能法的实验步骤 | 第59-60页 |
5.5 应变与位移的关系曲线 | 第60-61页 |
5.6 测试数据与结果分析 | 第61-63页 |
5.6.1 光梁测试结果 | 第61-62页 |
5.6.2 NiCrAlY复合梁测试结果 | 第62-63页 |
5.7 非线性的存在 | 第63页 |
5.8 基于能量法NiCrAlY材料力学参数识别 | 第63-65页 |
5.9 识别结果与分析 | 第65页 |
5.10 本章小结 | 第65-67页 |
第6章 结论与展望 | 第67-69页 |
6.1 结论 | 第67页 |
6.2 展望 | 第67-69页 |
参考文献 | 第69-73页 |
致谢 | 第73-75页 |
附录A:频响函数 | 第75-77页 |
附录B:Euler-Bernoulli梁各阶模态的应变解析表达式 | 第77-81页 |
附录C:Euler-Bernoulli梁按各阶模态振动时最大应变的获取方法 | 第81页 |