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拉伸超载作用下铝合金疲劳裂纹扩展特性及断裂机理研究

摘要第4-5页
abstract第5-6页
第一章 绪论第9-19页
    1.1 研究背景和意义第9页
    1.2 理论基础第9-14页
        1.2.1 线弹性断裂力学原理第9-12页
        1.2.2 弹塑性断裂力学原理第12-13页
        1.2.3 金属疲劳失效过程第13-14页
    1.3 超载作用下疲劳裂纹扩展机理的研究第14-17页
        1.3.1 裂纹尖端残余应力第15页
        1.3.2 塑性诱发裂纹闭合效应第15-16页
        1.3.3 国内外研究现状第16-17页
    1.4 主要研究内容第17-19页
第二章 试验材料及方法第19-23页
    2.1 试验材料第19页
    2.2 疲劳裂纹扩展实验第19-21页
    2.3 疲劳断口观察第21页
    2.4 维氏硬度测试第21-23页
第三章 拉伸超载作用下迟滞效应机理研究第23-41页
    3.1 单次超载对疲劳裂纹扩展速率的影响规律第23-28页
    3.2 单次超载对疲劳断口的影响规律第28-36页
    3.3 单次超载对维氏硬度曲线分布的影响规律第36-37页
    3.4 单次超载引起的裂纹分叉对疲劳裂纹扩展速率的影响规律第37-39页
    3.5 本章小结第39-41页
第四章 裂纹尖端应力场的有限元模拟第41-51页
    4.1 非线性有限元分析的理论基础第41-43页
        4.1.1 几何非线性有限元分析第41-42页
        4.1.2 材料非线性有限元分析第42-43页
    4.2 有限元模型第43-45页
        4.2.1 建立有限元模型第43-44页
        4.2.2 载荷及约束条件第44-45页
    4.3 疲劳载荷及超载作用下应力场对比分析第45-48页
    4.4 超载引起的裂纹分叉对主裂纹尖端应力场分布的影响第48-49页
    4.5 本章小结第49-51页
第五章 闭合效应与裂尖残余应力的分离第51-55页
    5.1 热处理去裂纹尖端残余应力方法第51页
    5.2 实验过程及分组第51-52页
    5.3 实验结果第52-53页
        5.3.1 断口分析第52页
        5.3.2 疲劳裂纹扩展速率第52-53页
    5.4 本章小结第53-55页
总结和展望第55-57页
参考文献第57-61页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第61-63页
致谢第63页

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