船体结构低周疲劳寿命直接计算法
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第9-19页 |
1.1 研究背景 | 第9-11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-15页 |
1.3 本文研究的内容和意义 | 第15-18页 |
1.4 本章小结 | 第18-19页 |
2 材料的应力应变关系 | 第19-31页 |
2.1 材料的单调应力-应变响应 | 第19-21页 |
2.2 材料的硬化模型 | 第21-23页 |
2.3 材料的循环应力-应变响应 | 第23-26页 |
2.4 计算算例 | 第26-30页 |
2.5 本章总结 | 第30-31页 |
3 局部应力应变值的计算 | 第31-45页 |
3.1 低周疲劳分析Neuber假设 | 第31-35页 |
3.2 基于弹性分析的Neuber方法 | 第35-36页 |
3.3 Neuber公式的数值验证 | 第36-44页 |
3.4 本章总结 | 第44-45页 |
4 NS - 曲线与 e-N曲线相关性研究 | 第45-54页 |
4.1 应力-寿命(S-N)曲线 | 第45-46页 |
4.2 应变-寿命( e-N )曲线 | 第46-47页 |
4.3 基于伪热点应力的低周疲劳寿命计算 | 第47-49页 |
4.4 基于伪热点应力的疲劳寿命曲线设计 | 第49-53页 |
4.5 本章总结 | 第53-54页 |
5 低周疲劳寿命计算方法研究 | 第54-76页 |
5.1 低周疲劳寿命计算方法分析 | 第54-57页 |
5.2 等效应变验证 | 第57-63页 |
5.3 有限宽中心带孔板低周疲劳寿命计算算例 | 第63-67页 |
5.4 管节点低周疲劳寿命计算算例 | 第67-70页 |
5.5 椭圆耐压室低周疲劳算例 | 第70-75页 |
5.6 本章总结 | 第75-76页 |
6 总结与展望 | 第76-78页 |
致谢 | 第78-79页 |
参考文献 | 第79-84页 |
附录1 攻读学位期间发表论文目录 | 第84-85页 |
附录2 攻读学位期间参加的主要科研项目 | 第85页 |