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金属材料疲劳参数的快速评估方法和断裂机理的研究

摘要第6-8页
Abstract第8-9页
TABLE OF CONTENTS第13-16页
图目录第16-19页
主要符号表第19-21页
1 绪论第21-37页
    1.1 课题背景与研究意义第21-23页
    1.2 疲劳研究的概述第23-30页
        1.2.1 疲劳参数的测试方法第23-27页
        1.2.2 抗疲劳设计方法第27-28页
        1.2.3 疲劳寿命的理论研究方法第28-30页
    1.3 红外热像法的兴起、发展和现状第30-33页
    1.4 外热像法所面临的主要问题第33-35页
    1.5 本文的主要研究思路与内容第35-37页
2 红外热像法的理论基础概述第37-49页
    2.1 引言第37页
    2.2 红外热成像的基本定律和基本原理第37-40页
        2.2.1 红外热辐射的基本定律第37-39页
        2.2.2 红外热成像的基本原理第39-40页
    2.3 热力学基本定律第40-44页
        2.3.1 能量守恒定律第40-41页
        2.3.2 不可逆热力学定律第41-43页
        2.3.3 热力学状态变量第43-44页
    2.4 疲劳损伤的局部热力耦合方程第44-45页
    2.5 热弹性效应第45-48页
    2.6 本章小结第48-49页
3 基于锁相热像法对含缺陷构件的应力分析与疲劳性能评估第49-65页
    3.1 引言第49页
    3.2 基本理论背景第49-51页
        3.2.1 热弹性应力分析(Thermo-elastic Stress Analysis,TSA)第49-50页
        3.2.2 锁相红外热像法(Lock-in Infrared Thermography,LT)第50-51页
    3.3 研究方法第51-54页
        3.3.1 实验材料与试件第51-52页
        3.3.2 有限元模型及边界条件第52-53页
        3.3.3 实验研究第53-54页
    3.4 结果分析与讨论第54-63页
        3.4.1 有限元应力分析第54-56页
        3.4.2 热弹性应力分析第56-58页
        3.4.3 耗散场和温度场第58-60页
        3.4.4 疲劳极限的快速预测第60-63页
        3.4.5 讨论第63页
    3.5 本章小结第63-65页
4 基于热像法定量模型快速评估材料的疲劳性能参数第65-83页
    4.1 引言第65-66页
    4.2 理论模型的建立第66-71页
        4.2.1 红外热像定量模型第66-70页
        4.2.2 能量累积损伤模型第70-71页
    4.3 论模型的实验验证第71-73页
        4.3.1 材料及试样第71-72页
        4.3.2 实验系统及实验过程第72-73页
    4.4 实验结果分析与讨论第73-81页
        4.4.1 传统疲劳实验结果第73-75页
        4.4.2 外热像法定量模型的结果第75-79页
        4.4.3 比较分析与讨论第79-80页
        4.4.4 线性能量累积损伤模型的应用第80-81页
    4.5 本章小结第81-83页
5 不同热处理FV520B钢的疲劳性能和断裂机理的研究第83-98页
    5.1 引言第83-84页
    5.2 研究方法第84-85页
        5.2.1 实验材料与试件第84-85页
        5.2.2 实验方法第85页
    5.3 结果与讨论第85-96页
        5.3.1 力学性能第85-91页
        5.3.2 A板和B板的微观组织第91页
        5.3.3 宏微观疲劳机理第91-96页
    5.4 本章小结第96-98页
6 非均质焊接构件疲劳参数与断裂机理的研究第98-122页
    6.1 引言第98-100页
    6.2 理论基础第100-102页
        6.2.1 疲劳极限的定量模型第100页
        6.2.2 S-N曲线的定量模型第100-101页
        6.2.3 线性能量累积损伤模型第101-102页
    6.3 实验研究第102-104页
        6.3.1 实验材料及试件第102-103页
        6.3.2 实验方法第103-104页
    6.4 结果分析与讨论第104-121页
        6.4.1 传统S-N曲线第105-106页
        6.4.2 热像法定量模型的结果分析第106-111页
        6.4.3 平均应力对S-N曲线的影响第111-112页
        6.4.4 焊接构件残余疲劳寿命的预测第112-113页
        6.4.5 硬度及金相研究第113-117页
        6.4.6 焊接接头的疲劳断裂机理分析第117-121页
    6.5 本章小结第121-122页
7 结论与展望第122-125页
    7.1 结论第122-123页
    7.2 创新点摘要第123页
    7.3 展望第123-125页
参考文献第125-133页
攻读博士学位期间科研项目及科研成果第133-136页
致谢第136-137页
作者简介第137-138页

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