基于红外热像技术的裂纹扩展研究
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-19页 |
1.1 研究的背景与意义 | 第10-12页 |
1.2 断裂理论发展概述 | 第12-14页 |
1.3 红外热像法发展概述 | 第14-18页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第18-19页 |
第2章 基于断裂力学的疲劳裂纹扩展研究 | 第19-34页 |
2.1 引言 | 第19页 |
2.2 疲劳裂纹扩展理论基础 | 第19-24页 |
2.2.1 裂纹分类 | 第19页 |
2.2.2 线弹性断裂力学基础 | 第19-22页 |
2.2.3 弹塑性断裂力学基础 | 第22-24页 |
2.3 裂纹扩展规律 | 第24-28页 |
2.3.1 裂纹扩展三个阶段及特点 | 第24-25页 |
2.3.2 影响裂纹扩展的因素 | 第25-27页 |
2.3.3 裂纹闭合理论 | 第27-28页 |
2.3.4 裂纹扩展寿命预测 | 第28页 |
2.4 裂纹扩展速率实验研究 | 第28-33页 |
2.4.1 实验准备 | 第28-29页 |
2.4.2 实验数据处理 | 第29-30页 |
2.4.3 裂纹扩展速率实验结果分析 | 第30-33页 |
2.5 本章小结 | 第33-34页 |
第3章 基于疲劳热像法的疲劳裂纹尖端表征 | 第34-47页 |
3.1 引言 | 第34页 |
3.2 红外热像仪测温原理 | 第34-36页 |
3.2.1 红外辐射基本定律 | 第34-35页 |
3.2.2 红外热像系统构成及原理 | 第35-36页 |
3.3 热力学基础 | 第36-38页 |
3.3.1 热力学第一、二定律 | 第36-37页 |
3.3.2 热弹性效应与热塑性效应 | 第37-38页 |
3.3.3 热传导 | 第38页 |
3.4 裂纹尖端热分析 | 第38-40页 |
3.4.1 热源移动分析 | 第38-39页 |
3.4.2 二维热传导方程 | 第39-40页 |
3.5 基于红外热像法的测量裂纹长度的研究 | 第40-46页 |
3.5.1 裂纹测量方法概述 | 第40-41页 |
3.5.2 实验材料及试样制备 | 第41页 |
3.5.3 红外热像仪测量裂纹长度的原理 | 第41-42页 |
3.5.4 实验系统及测量方案 | 第42-43页 |
3.5.5 实验数据处理及结果分析 | 第43-46页 |
3.6 本章小结 | 第46-47页 |
第4章 基于能量法的疲劳裂纹扩展速率模型研究 | 第47-63页 |
4.1 引言 | 第47页 |
4.2 疲劳裂纹扩展速率模型 | 第47-49页 |
4.3 裂纹扩展试验方案 | 第49-50页 |
4.4 裂纹扩展试验数据处理 | 第50-54页 |
4.4.1 热像图的选取 | 第50-53页 |
4.4.2 固有耗散源分布 | 第53-54页 |
4.5 裂纹扩展试验结果分析 | 第54-62页 |
4.5.1 裂纹长度及裂纹扩展速率分析 | 第54-57页 |
4.5.2 裂纹扩展过程耗散能速率分析 | 第57-59页 |
4.5.3 基于能量耗散的裂纹扩展速率模型修正 | 第59-62页 |
4.6 本章小结 | 第62-63页 |
结论与展望 | 第63-65页 |
参考文献 | 第65-72页 |
附录 A攻读硕士学位期间所发表的学术论文目录 | 第72-73页 |
致谢 | 第73页 |