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铆钉孔边裂纹对2024铝合金板材力学性能的影响

摘要第5-6页
Abstract第6页
第一章 绪论第11-18页
    1.1 论文研究背景及意义第11页
    1.2 多部位损伤研究现状第11-13页
        1.2.1 国外研究现状第11-12页
        1.2.2 国内研究现状第12-13页
    1.3 三维数字图像相关技术第13-16页
        1.3.1 3D DIC原理第13-14页
        1.3.2 3D DIC研究现状第14-16页
    1.4 本文主要研究内容第16-18页
第二章 实验材料、设备及方法第18-25页
    2.1 试件设计及依据第18-20页
    2.2 试验仪器及方法第20-23页
        2.2.1 非接触数字图像相关测量系统第20-21页
        2.2.2 力学测试系统第21页
        2.2.3 扫描电镜第21-22页
        2.2.4 试验方案第22-23页
    2.3 有限元建模软件第23-25页
第三章 3D DIC精度控制第25-40页
    3.1 精度控制提出背景及优化方法第25-26页
    3.2 正交试验因素选定第26-27页
    3.3 正交试验因素水平确定第27-35页
        3.3.1 校正评分(Calibration score)第27-31页
        3.3.2 计算步长(Step)第31-33页
        3.3.3 网格子集值(Subset)第33-35页
        3.3.4 滤波插值(Interpolation tap)第35页
    3.4 应变计算误差正交试验第35-39页
    3.5 本章小节第39-40页
第四章 试验结果及DIC分析第40-55页
    4.1 疲劳试验及DIC结果第40-42页
        4.1.1 疲劳寿命试验结果第40-41页
        4.1.2 DIC应变云图第41-42页
    4.2 疲劳试验结果分析第42-49页
        4.2.1 孔间距对疲劳寿命的影响第42-43页
        4.2.2 裂纹间角度对疲劳寿命的影响第43-46页
        4.2.3 裂纹扩展路径分析第46-48页
        4.2.4 MSD试件破坏分析第48-49页
    4.3 拉伸试验及DIC分析第49-54页
        4.3.1 剩余强度试验结果第49-51页
        4.3.2 DIC分析第51-54页
    4.4 本章小节第54-55页
第五章 基于有限元法进行力学性能分析及预测第55-81页
    5.1 基于ABAQUS进行应力强度因子求解第55-58页
    5.2 带角度裂纹应力强度因子分析第58-63页
    5.3 疲劳性能分析及疲劳寿命预测第63-71页
        5.3.1 确定疲劳萌生寿命第63-64页
        5.3.2 计算疲劳扩展寿命第64-67页
        5.3.3 计算其他裂纹构型试件疲劳寿命第67-71页
    5.4 剩余强度分析及预测第71-80页
        5.4.1 剩余强度计算理论方法第71-74页
        5.4.2 基于净截面屈服准则和塑性区连通准则计算剩余强度第74-75页
        5.4.3 基于ABAQUS修正塑性区连通准则计算剩余强度第75-79页
        5.4.4 计算其他裂纹构型试件剩余强度第79-80页
    5.5 本章小节第80-81页
第六章 结论与展望第81-83页
    6.1 全文结论第81-82页
    6.2 展望第82-83页
致谢第83-84页
参考文献第84-90页
发表论文及科研情况说明第90页

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