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基于连续累积损伤的疲劳启裂和裂纹扩展的统一模型

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-22页
第一章 绪论第22-36页
   ·背景和意义第22-23页
   ·疲劳启裂寿命预测方法研究现状第23-27页
     ·循环塑性理论第24-25页
     ·分析多轴应力状态的有限元法第25页
     ·分析多轴应力状态的近似方法第25-26页
     ·多轴疲劳损伤理论第26-27页
   ·疲劳裂纹扩展预测方法研究现状第27-33页
     ·常幅加载下长裂纹扩展模型第27-28页
     ·常幅加载下短裂纹扩展模型第28-29页
     ·变幅加载下裂纹扩展交互现象及机制第29-32页
     ·变幅加载下裂纹扩展模型第32-33页
   ·统一疲劳启裂和裂纹扩展的模型的研究现状第33-34页
   ·本文的主要研究内容第34-36页
第二章 疲劳启裂和裂纹扩展的统一模型第36-50页
   ·引言第36页
   ·静态裂纹下的基于裂纹连续成核的疲劳启裂和裂纹扩展统一模型第36-41页
   ·扩展裂纹下的基于连续累积损伤的疲劳启裂和裂纹扩展统一模型第41-48页
     ·疲劳裂纹动态扩展方式第41-42页
     ·疲劳裂纹扩展模型的基本假设第42-43页
     ·疲劳累积损伤过程第43-46页
     ·基于连续累积损伤的裂纹扩展模型第46-48页
   ·小结第48-50页
第三章 缺口件多轴疲劳启裂寿命预测第50-80页
   ·引言第50-51页
   ·缺口件疲劳试验第51-55页
     ·缺口棒状试样第51页
     ·试验方法和结果第51-55页
   ·基于有限元法的缺口件疲劳启裂寿命预测方法第55-68页
     ·有限元模型第55-57页
     ·循环塑性模型第57-60页
     ·多轴疲劳损伤模型第60-64页
     ·应力应变状态及分布第64-66页
     ·疲劳损伤分布第66-67页
     ·疲劳启裂寿命预测第67-68页
   ·非Masing缺口件的多轴局部应力应变近似法第68-76页
     ·增量本构关系第68-69页
     ·增量Neuber近似法第69-75页
     ·缺口根部应力应变分析第75页
     ·疲劳启裂寿命预测第75-76页
   ·讨论第76-77页
   ·小结第77-80页
第四章 常幅加载下缺口件全寿命预测方法研究第80-100页
   ·前言第80-81页
   ·常幅加载下缺口件应力分析第81-86页
     ·紧凑拉伸试样及加载条件第81-82页
     ·裂纹扩展有限元模型第82-83页
     ·裂纹尖端应力应变历史第83-86页
   ·常幅加载下疲劳累积损伤演化分析第86-89页
   ·常幅加载下缺口件全寿命分析第89-94页
     ·裂纹扩展速率预测第89-90页
     ·扩展寿命预测第90-92页
     ·启裂寿命预测第92-94页
     ·全寿命预测第94页
   ·讨论第94-98页
     ·模型的简化第94-95页
     ·裂纹扩展方式第95-96页
     ·缺口“短裂纹”现象影响因素第96-98页
   ·小结第98-100页
第五章 变幅加载下缺口件全寿命预测方法研究第100-122页
   ·前言第100-101页
   ·变幅加载下缺口件应力分析第101-106页
     ·变幅加载条件第101-102页
     ·裂纹扩展有限元模型第102-103页
     ·高低幅顺序加载下的应力应变历史第103-105页
     ·过载下的应力应变历史第105-106页
   ·高低幅顺序加载下的疲劳累积损伤演化分析第106-109页
   ·过载下的疲劳累积损伤演化分析第109-111页
   ·变幅加载下缺口件全寿命分析第111-116页
     ·高低幅顺序加载下的裂纹扩展速率预测第111页
     ·过载下的裂纹扩展速率预测第111-113页
     ·扩展寿命预测第113-115页
     ·疲劳启裂寿命预测第115-116页
     ·缺口件全寿命预测第116页
   ·变幅加载下疲劳裂纹扩展交互机制第116-119页
     ·残余应力机制第116-118页
     ·裂纹表面接触机制第118-119页
   ·统一模型的特点第119-120页
   ·小结第120-122页
第六章 结论第122-128页
   ·论文的主要结论第122-125页
   ·论文的创新成果第125页
   ·后续有待开展的研究工作第125-128页
参考文献第128-136页
致谢第136-138页
攻读博士学位期间发表的论文第138页

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