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表面纳米化后不锈钢的拉扭疲劳行为研究

中文摘要第4-5页
Abstract第5页
字母注释表第11-12页
第一章 绪论第12-21页
    1.1 疲劳第12-15页
        1.1.1 疲劳的定义及特征第12-13页
        1.1.2 疲劳破坏的分类第13-14页
        1.1.3 疲劳参数的含义第14页
        1.1.4 影响疲劳寿命的因素第14-15页
    1.2 表面纳米化第15-18页
        1.2.1 表面纳米化技术的提出和实现方法第15-17页
        1.2.2 SMAT的工作原理第17-18页
        1.2.3 表面纳米化后材料的性能第18页
    1.3 疲劳裂纹扩展的数值模拟方法第18-19页
    1.4 本文主要研究内容简介第19-21页
第二章 不锈钢304表面纳米化后拉扭疲劳实验第21-30页
    2.1 引言第21-23页
    2.2 拉伸疲劳实验第23-25页
        2.2.1 实验试样尺寸设计第23页
        2.2.2 试样类型第23-24页
        2.2.3 实验结果讨论与分析第24-25页
    2.3 扭转疲劳实验第25-26页
        2.3.1 实验试样尺寸设计第25页
        2.3.2 试件类型第25页
        2.3.3 实验结果讨论与分析第25-26页
    2.4 拉扭复合疲劳实验第26-29页
        2.4.1 实验试样尺寸设计第26页
        2.4.2 试样类型第26-27页
        2.4.3 实验结果讨论与分析第27-29页
    2.5 本章小结第29-30页
第三章 内聚力有限元与蒙特卡罗随机分布第30-36页
    3.1 引言第30页
    3.2 内聚力有限元(CFEM)第30-31页
    3.3 蒙特卡罗随机分布第31-32页
    3.4 Weibull分布第32-34页
    3.5 损伤外推技术和质量放大技术第34-36页
第四章 轴向拉伸疲劳裂纹萌生数值模拟第36-45页
    4.1 有限元模型的建立第36-38页
    4.2 失效准则第38-39页
    4.3 材料参数的选择第39-41页
    4.4 未经表面纳米化处理试件的数值结果与讨论第41-42页
    4.5 表面纳米化处理后试件的数值结果与讨论第42-44页
        4.5.1 纳米层断裂能对材料疲劳寿命的影响第43页
        4.5.4 不同纳米层厚度对疲劳寿命的影响第43-44页
    4.6 本章小结第44-45页
第五章 扭转疲劳裂纹扩展数值模拟第45-60页
    5.1 有限元模型的建立第45-47页
    5.2 失效准则第47-48页
    5.3 材料参数的选择第48-49页
    5.4 未经表面纳米化处理试件的结果与讨论第49-54页
        5.4.1 拉伸内聚强度对扭转疲劳寿命的影响第50-51页
        5.4.2 随机场分布对裂纹路径和疲劳寿命的影响第51-52页
        5.4.3 载荷对裂纹扩展路径和疲劳寿命的影响第52-54页
    5.5 表面纳米化处理后试件的数值结果与讨论第54-59页
        5.5.1 不同的纳米层强度对疲劳寿命的影响第54-57页
        5.5.2 不同的纳米层厚度对疲劳寿命的影响第57-59页
    5.6 本章小结第59-60页
第六章 总结与展望第60-62页
    6.1 全文结论第60-61页
    6.2 展望第61-62页
参考文献第62-70页
附录A第70-71页
致谢第71-72页

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