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船海结构物疲劳裂纹扩展寿命与可靠性预报方法研究

摘要第6-9页
ABSTRACT第9-11页
第一章 绪论第15-31页
    1.1 课题研究背景和意义第15-21页
        1.1.1 研究背景第15-18页
        1.1.2 研究意义第18-21页
    1.2 研究现状第21-29页
        1.2.1 疲劳载荷谱的研究现状第21-24页
        1.2.2 应力强度因子研究现状第24-27页
        1.2.3 疲劳可靠性研究现状第27-29页
    1.3 本文的主要工作第29-31页
第二章 裂纹扩展模型与应力强度因子计算方法研究第31-48页
    2.1 概述第31页
    2.2 疲劳裂纹扩展模型第31-35页
    2.3 典型焊接结构焊趾裂纹应力强度因子第35-40页
        2.3.1 中心穿透裂纹第35页
        2.3.2 边裂纹第35-36页
        2.3.3 平板表面裂纹第36-37页
        2.3.4 平板埋藏裂纹第37-38页
        2.3.5 焊趾处焊接残余应力的应力强度因子计算第38-39页
        2.3.6 对接接头的焊趾放大系数第39-40页
    2.4 复杂结构应力强度因子计算方法研究第40-46页
        2.4.1 波浪载荷下应力强度因子的计算方法第40-42页
        2.4.2 方法验证第42-46页
    2.5 小结第46-48页
第三章 波浪诱导疲劳载荷谱的产生方法研究第48-66页
    3.1 概述第48-49页
    3.2 Weibull两参数及对疲劳裂纹扩展的影响第49-53页
        3.2.1 各船级社经验公式对比第49-51页
        3.2.2 各船级社对同一热点形状参数计算结果对比第51-52页
        3.2.3 形状参数对裂纹扩展的影响研究第52-53页
    3.3 基于谱分析的疲劳载荷谱产生方法第53-64页
        3.3.1 谱分析法理论简述第53-55页
        3.3.2 拟合Weibull两参数构造疲劳载荷谱第55-57页
        3.3.3 基于谱分析法拟合Weibull形状参数的影响因素研究第57-62页
        3.3.4 直接由短期分布构造疲劳载荷谱的方法第62-64页
    3.4 小结第64-66页
第四章 船舶典型接头裂纹扩展寿命预报第66-79页
    4.1 概述第66-67页
    4.2 疲劳载荷谱第67-70页
    4.3 失效评估图技术第70-72页
        4.3.1 失效评定曲线第70-71页
        4.3.2 断裂参数Kr和塑性失稳参数Lr的计算方法第71-72页
    4.4 裂纹扩展预报第72-78页
    4.5 小结第78-79页
第五章 海洋平台复杂结构裂纹扩展寿命预报第79-89页
    5.1 概述第79页
    5.2 波浪载荷下复杂接头表面裂纹应力强度因子计算第79-85页
    5.3 复杂接头裂纹扩展预报第85-88页
        5.3.1 疲劳载荷谱构造第85-86页
        5.3.2 裂纹扩展计算第86-87页
        5.3.3 初始裂纹尺寸的讨论第87-88页
    5.4 小结第88-89页
第六章 基于断裂力学的疲劳寿命可靠性预报研究第89-100页
    6.1 概述第89页
    6.2 极限状态方程与可靠性预报方法第89-93页
        6.2.1 极限状态方程第89-91页
        6.2.2 可靠性预报方法第91-93页
    6.3 某船焊接细节裂纹扩展寿命可靠性预报第93-95页
    6.4 参数讨论与分析第95-99页
        6.4.1 变异系数讨论第95-96页
        6.4.2 Monte Carlo模拟样本数讨论第96-97页
        6.4.3 裂纹尺寸的影响第97-99页
    6.5 小结第99-100页
第七章 总结与展望第100-103页
    7.1 全文总结第100-101页
    7.2 研究展望第101-103页
参考文献第103-111页
致谢第111-113页
攻读学位期间发表或录用的学术论文第113页

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