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UPVC材料的疲劳与损伤研究

摘要第6-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第11-21页
    1.1 硬质聚氯乙烯第11-13页
        1.1.1 硬质聚氯乙烯性能第11-12页
        1.1.2 硬质聚氯乙烯国内外发展现状第12-13页
    1.2 疲劳研究第13-19页
        1.2.1 疲劳断裂的事例第13-14页
        1.2.2 疲劳研究的目的和意义第14-16页
        1.2.3 硬质聚氯乙烯材料的国内外研究现状第16-19页
    1.3 研究内容第19页
    1.4 创新点第19-20页
    1.5 本章小结第20-21页
第二章 理论基础第21-33页
    2.1 断裂力学第21-25页
        2.1.1 裂纹的分类第21-22页
        2.1.2 应力强度因子断裂理论第22-23页
        2.1.3 能量释放率断裂理论第23-25页
    2.2 疲劳裂纹扩展第25-29页
        2.2.1 疲劳的特征第25-26页
        2.2.2 疲劳破坏的分类第26页
        2.2.3 疲劳裂纹扩展的表达式第26-28页
        2.2.4 金属材料疲劳裂纹扩展的一般规律第28-29页
    2.3 数字图像相关技术第29-32页
        2.3.1 数字图像测量系统第30-31页
        2.3.2 数字散斑相关方法原理第31-32页
    2.4 本章小结第32-33页
第三章 UPVC材料的疲劳裂纹扩展第33-75页
    3.1 疲劳试验设备第33-35页
        3.1.1 测试系统第33-34页
        3.1.2 控制系统第34-35页
    3.2 UPVC材料的选取第35-36页
    3.3 疲劳裂纹扩展实验技术第36-37页
    3.4 UPVC材料疲劳裂纹扩展速率试验结果第37-65页
        3.4.1 UPVC材料疲劳裂纹扩展速率第38-56页
        3.4.2 UPVC材料疲劳裂纹扩展速率拟合第56-65页
    3.5 疲劳裂纹扩展的位移场、应变场分析第65-72页
        3.5.1 数字图像采集系统第67-68页
        3.5.2 疲劳裂纹扩展的位移场、应变场计算第68-72页
    3.6 本章小结第72-75页
第四章 UPVC材料疲劳断口形貌分析第75-89页
    4.1 疲劳断口形貌的发展第75页
    4.2 疲劳断口分析的意义第75-76页
    4.3 金属疲劳裂纹扩展机理分析第76页
    4.4 疲劳断口分析设备第76-78页
        4.4.1 真空系统第77-78页
        4.4.2 电子光学系统第78页
        4.4.3 信号检测放大系统第78页
        4.4.4 工作原理第78页
    4.5 UPVC材料疲劳断口形貌图分析第78-86页
        4.5.1 宏观疲劳断口分析第79-80页
        4.5.2 微观疲劳断口分析第80-86页
    4.6 本章小结第86-89页
第五章 结论与展望第89-91页
    5.1 结论第89-90页
    5.2 展望第90-91页
致谢第91-93页
硕士期间发表论文第93-95页
参考文献第95-99页

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