摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-24页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第12-13页 |
1.2 点焊结构疲劳断裂形式 | 第13-15页 |
1.2.1 电阻点焊原理与结构 | 第13-14页 |
1.2.2 点焊疲劳失效形式 | 第14-15页 |
1.3 点焊疲劳性能及寿命预测研究现状 | 第15-20页 |
1.4 点焊件疲劳损伤累积研究现状 | 第20-23页 |
1.4.1 疲劳损伤累积理论 | 第20-21页 |
1.4.2 点焊接头在变幅载荷下的线性疲劳累积损伤 | 第21-23页 |
1.5 本文选课来源及文章主要研究内容 | 第23-24页 |
第二章 撕裂点焊结构件的制备及失效现象研究 | 第24-38页 |
2.1 引言 | 第24页 |
2.2 试件材料介绍 | 第24-26页 |
2.3 恒幅加载下的点焊疲劳试验 | 第26-31页 |
2.3.1 静力拉伸位移曲线 | 第26-27页 |
2.3.2 疲劳试验方案 | 第27-28页 |
2.3.3 试验结果分析 | 第28-31页 |
2.4 载荷水平对T型点焊试件裂纹断裂路径的影响分析 | 第31-36页 |
2.4.1 恒幅加载下的裂纹断裂路径分析 | 第31-33页 |
2.4.2 变幅加载下的裂纹断裂路径分析 | 第33-36页 |
2.5 本章小结 | 第36-38页 |
第三章 点焊的非线性疲劳累积损伤与寿命预测 | 第38-76页 |
3.1 引言 | 第38页 |
3.2 两级加载T型撕裂拉伸点焊接头疲劳试验 | 第38-49页 |
3.2.1 两级加载T型点焊疲劳试验方案 | 第38-39页 |
3.2.2 线性Miner疲劳累积损伤理论 | 第39-40页 |
3.2.3 两级加载下T型点焊试验结果分析 | 第40-47页 |
3.2.4 考虑两级间应力幅比值和应力幅差值的线性修正 | 第47-49页 |
3.3 基于非线性累积损伤理论的疲劳寿命预测研究 | 第49-67页 |
3.3.1 基于Chaboche非线性连续疲劳累积损伤的寿命预测 | 第50-53页 |
3.3.2 基于修正Chaboche连续疲劳累积损伤的寿命预测 | 第53-60页 |
3.3.3 基于YeDuyi非线性疲劳累积损伤的寿命预测 | 第60-63页 |
3.3.4 基于修正YeDuyi非线性疲劳累积损伤的寿命预测 | 第63-67页 |
3.4 考虑载荷水平的修正Chaboche非线性损伤与寿命预测 | 第67-71页 |
3.4.1 考虑两级间应力幅比值影响的寿命预测 | 第67-69页 |
3.4.2 考虑两级间载荷比比值影响的寿命预测 | 第69-70页 |
3.4.3 基于新修正模型的高-低加载下拉剪点焊的寿命预测.. | 第70-71页 |
3.5 基于试验数据拟合非线性疲劳累积损伤模型指数的讨论 | 第71-74页 |
3.5.1 基于两级间应力幅比值的讨论 | 第71-72页 |
3.5.2 载荷比比值的讨论 | 第72-73页 |
3.5.3 载荷比比值与应力幅比值共同作用的讨论 | 第73-74页 |
3.6 本章小节 | 第74-76页 |
第四章 基于有限元的撕裂点焊疲劳寿命预测 | 第76-94页 |
4.1 引言 | 第76页 |
4.2 点焊试件有限元模型的建立 | 第76-78页 |
4.3 有限元计算结果分析及应力集中系数的对比 | 第78-80页 |
4.4 基于最大主应力的点焊疲劳寿命预测 | 第80-82页 |
4.5 基于等效结构应力法的点焊疲劳寿命预测 | 第82-92页 |
4.5.1 等效结构应力法原理 | 第83-87页 |
4.5.2 基于等效结构应力法的疲劳寿命分析 | 第87-92页 |
4.6 本章小结 | 第92-94页 |
第五章 结论与展望 | 第94-96页 |
5.1 结论 | 第94-95页 |
5.2 展望 | 第95-96页 |
致谢 | 第96-98页 |
参考文献 | 第98-104页 |
附录 攻读学位期间发表的学术论文 | 第104页 |