摘要 | 第1-9页 |
ABSTRACT | 第9-13页 |
目录 | 第13-15页 |
符号说明 | 第15-18页 |
第一章 高分子材料疲劳研究进展 | 第18-28页 |
·研究的工程背景及意义 | 第18页 |
·高分子材料的特性 | 第18-19页 |
·高分子材料静态力学性能研究热点问题 | 第19页 |
·高分子材料疲劳研究进展 | 第19-25页 |
·高分子材料循环变形 | 第20-21页 |
·高分子材料的疲劳裂纹扩展 | 第21-23页 |
·高分子材料的疲劳失效过程 | 第23-24页 |
·高分子材料疲劳损伤研究 | 第24-25页 |
·高分子材料疲劳研究存在的问题 | 第25-26页 |
·本文的研究内容和技术路线 | 第26-28页 |
第二章 高分子材料三轴应力状态下的低周循环变形试验研究 | 第28-75页 |
·引言 | 第28-30页 |
·疲劳概述 | 第28页 |
·金属材料循环变形研究进展 | 第28-30页 |
·本章研究内容 | 第30页 |
·试验概述 | 第30-35页 |
·试样与设备 | 第30-32页 |
·试验方法 | 第32-33页 |
·数据采集与处理 | 第33-35页 |
·位移控制低周疲劳试验结果与分析 | 第35-54页 |
·循环应力应变滞后曲线 | 第35-40页 |
·应变幅度与循环周次曲线 | 第40-42页 |
·应力幅度与循环周次曲线 | 第42-45页 |
·平均应力与循环周次曲线 | 第45-48页 |
·塑性应变幅度与循环周次曲线 | 第48-51页 |
·低周疲劳寿命 | 第51-52页 |
·分析与讨论 | 第52-54页 |
·载荷控制低周疲劳试验结果与分析 | 第54-72页 |
·循环应力应变滞后曲线 | 第54-59页 |
·应力幅度与循环周次曲线 | 第59-61页 |
·应变幅度与循环周次曲线 | 第61-66页 |
·塑性应变幅度与循环周次曲线 | 第66-67页 |
·棘轮应变与循环周次曲线 | 第67-71页 |
·低周疲劳寿命 | 第71-72页 |
·本章小结 | 第72-75页 |
·位移控制 | 第72-73页 |
·载荷控制 | 第73-75页 |
第三章 高分子材料三轴应力状态下的疲劳损伤模型 | 第75-85页 |
·引言 | 第75-76页 |
·损伤概述 | 第75页 |
·金属材料疲劳损伤模型 | 第75-76页 |
·本章研究内容 | 第76页 |
·高分子材料三轴应力状态下的低周疲劳损伤模型 | 第76-84页 |
·载荷控制下的低周疲劳损伤模型 | 第76-80页 |
·位移控制下的低周疲劳损伤模型 | 第80-84页 |
·高分子材料低周疲劳损伤模型与王-楼模型的比较 | 第84页 |
·本章小结 | 第84-85页 |
第四章 高分子材料三轴应力状态下的疲劳损伤模型试验验证 | 第85-117页 |
·引言 | 第85页 |
·位移控制条件下损伤模型的验证 | 第85-98页 |
·损伤变量的选取 | 第85-87页 |
·损伤演化方程的确定 | 第87-93页 |
·应力松弛曲线的拟合 | 第93-98页 |
·载荷控制条件下损伤模型的验证 | 第98-114页 |
·损伤变量的选取 | 第98-103页 |
·损伤演化方程的确定 | 第103-108页 |
·循环蠕变曲线的拟合 | 第108-114页 |
·损伤模型拟合结果分析 | 第114-116页 |
·本章小结 | 第116-117页 |
第五章 高分子材料三轴应力场中的疲劳寿命预测模型 | 第117-126页 |
·概述 | 第117-119页 |
·常见的单轴疲劳寿命预测模型 | 第117-118页 |
·多轴疲劳寿命预测模型 | 第118-119页 |
·局部损伤韧性断裂判据 | 第119-120页 |
·高分子材料三轴应力状态下的疲劳寿命预测模型 | 第120-125页 |
·引言 | 第120-121页 |
·疲劳损伤积分 | 第121页 |
·模型的导出 | 第121-124页 |
·模型的基本结论 | 第124-125页 |
·本章小结 | 第125-126页 |
第六章 全文总结 | 第126-129页 |
·主要结论 | 第126-128页 |
·创新点 | 第128页 |
·后续研究工作 | 第128-129页 |
参考文献 | 第129-138页 |
致谢 | 第138-139页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第139-140页 |
论文独创性声明 | 第140页 |