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航空发动机单晶叶片的多轴低周疲劳研究

摘要第1-7页
ABSTRACT第7-13页
第一章 绪论第13-31页
   ·课题的选题背景及意义第13-14页
   ·镍基单晶本构模型研究现状第14-19页
     ·镍基单晶唯象本构模型第14-17页
     ·镍基单晶塑性理论第17-18页
     ·非线性运动硬化本构模型第18-19页
   ·多轴疲劳研究现状第19-26页
     ·基于静强度准则的多轴疲劳寿命预测方法第19-21页
     ·多轴疲劳寿命预测的能量方法第21-23页
     ·多轴疲劳寿命的临界平面估算法第23-25页
     ·近几年来的多轴疲劳研究第25-26页
   ·航空发动机单晶叶片多轴低周疲劳研究现状第26-29页
   ·现有研究工作的不足第29-30页
   ·本文的主要研究工作第30-31页
第二章 考虑非线性运动硬化的单晶疲劳本构模型研究第31-44页
   ·基于HILL理论的SC屈服准则研究第31-38页
     ·正交各向异性Hill屈服准则及其对任意方向屈服强度的预测第32-35页
     ·单晶材料的SC屈服准则及其对任意方向单晶屈服强度的预测第35-37页
     ·基于SC屈服准则的等效应力和等效应变的求解第37-38页
   ·基于晶体塑性理论和非线性运动硬化的单晶疲劳本构模型第38-43页
     ·单晶非线性运动硬化本构模型的建立第39-40页
     ·分解剪应力的求解第40-41页
     ·参考剪应力的求解第41页
     ·运动硬化函数的确定第41-42页
     ·SC屈服准则和NLDH本构模型数值模拟工具的开发第42-43页
   ·小结第43-44页
第三章 单轴应力状态下的低周疲劳研究第44-59页
   ·基于NLDH本构模型的单轴低周疲劳特性数值模拟第44-46页
     ·有限元模型与参数第44-45页
     ·有限元结果第45-46页
   ·单轴低周疲劳试验第46-50页
     ·试验介绍第46-48页
     ·试验结果与分析第48-50页
   ·数值模拟与试验结果的对比分析第50-51页
   ·单轴低周疲劳寿命预测第51-58页
     ·基于最大分切应力的低周疲劳寿命预测模型(模型1)第51-53页
     ·考虑棘轮效应的低周疲劳寿命预测模型(模型2)第53-57页
     ·模型1和模型2的对比分析第57-58页
   ·小结第58-59页
第四章 多轴应力模型-切口试样的低周疲劳研究第59-71页
   ·基于NLDH本构模型的切口试样低周疲劳特性数值模拟第59-62页
     ·切口试样的有限元模型与参数第59-60页
     ·有限元计算结果分析第60-62页
   ·切口试样的低周疲劳试验第62-68页
     ·试验的材料及方法第62-64页
     ·切口低周疲劳试验结果第64-65页
     ·切口试样低周疲劳机理分析—疲劳断口观察第65-68页
   ·数值模拟与试验结果的对比分析及寿命预测第68-69页
   ·小结第69-71页
第五章 多轴应力模型-薄壁圆筒试样的低周疲劳研究第71-112页
   ·基于正交优化试验设计的薄壁圆筒拉-扭试验方案的确定第71-74页
     ·正交试验设计法第72页
     ·拉-扭复合加载低周疲劳正交试验方案设计第72-74页
   ·试样的设计与加工第74-76页
   ·试验设备及输出参数第76-78页
   ·薄壁圆筒拉-扭复合加载试验第78-103页
     ·扭转试验曲线及分析第80-81页
     ·多轴循环应力-应变曲线及分析第81-84页
     ·多轴疲劳行为曲线及分析第84-88页
     ·疲劳裂纹观察与分析第88-91页
     ·疲劳断口观察与分析第91-99页
     ·正交优化试验结果及分析第99-103页
   ·基于NLDH本构模型的薄壁圆筒试样低周疲劳特性的数值模拟第103-111页
     ·有限元加载路径第103-104页
     ·有限元模型与参数第104页
     ·循环加载第104-105页
     ·有限元模拟结果及与试验结果的对比分析第105-109页
     ·基于有限元模拟结果的薄壁圆筒试样疲劳寿命预测第109-111页
   ·小结第111-112页
第六章 单晶涡轮叶片榫头裂纹损伤分析第112-127页
   ·外观检查第112-114页
   ·裂纹断口的观察和分析第114-116页
     ·裂纹断口的观察第114-115页
     ·断口观察结果分析第115-116页
   ·有限元计算与分析第116-126页
     ·有限元建模及边界条件第116-117页
     ·温度场分布计算第117-118页
     ·涡轮叶片和盘的接触分析第118-120页
     ·利用XactLIFE~(TM)系统的有限元计算与分析第120-121页
     ·基于NLDH模型的单晶涡轮叶片应力分析与寿命预测第121-126页
     ·XactLIFE~(TM)系统和NLDH模型的计算结果对比分析第126页
   ·小结第126-127页
第七章 主要结论与研究展望第127-130页
   ·主要研究内容第127-128页
   ·主要创新点第128-129页
   ·研究展望第129-130页
参考文献第130-143页
致谢第143-144页
攻读博士学位期间主要的研究成果第144页

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