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钛合金材料保载—疲劳裂纹扩展速率预报方法研究

摘要第6-8页
Abstract第8-9页
第1章 绪论第14-24页
    1.1 课题背景与意义第14-16页
    1.2 国内外研究现状第16-22页
        1.2.1 疲劳累积损伤理论研究进展第16页
        1.2.2 疲劳裂纹扩展理论研究进展第16-17页
        1.2.3 保载-疲劳裂纹扩展研究进展第17-20页
        1.2.4 钛合金在潜水器耐压壳体的发展和研究现状第20-22页
    1.3 本论文主要研究内容与创新点第22-24页
        1.3.1 本文研究内容与方法第22-23页
        1.3.2 论文主要创新点第23-24页
第2章 钛合金室温保载-疲劳裂纹扩展行为研究第24-34页
    2.1 引言第24页
    2.2 疲劳裂纹扩展速率模型第24-29页
        2.2.1 McEvily模型第24-26页
        2.2.2 疲劳寿命预报统一方法第26-29页
    2.3 保载-疲劳裂纹扩展速率预报模型第29-30页
    2.4 考虑保载时间的指数参数η的保载-疲劳裂纹扩展速率预报模型第30-31页
    2.5 模型验证第31-33页
    2.6 本章小结第33-34页
第3章 保载-疲劳裂纹扩展速率预报模型参数灵敏度及预报能力研究第34-52页
    3.1 引言第34页
    3.2 保载-疲劳裂纹扩展速率预报模型参数灵敏度分析第34-42页
        3.2.1 参数η对裂纹扩展速率的影响第35-37页
        3.2.2 疲劳项参数灵敏度分析第37-39页
        3.2.3 保载项参数灵敏度分析第39-40页
        3.2.4 保载时间的影响第40-41页
        3.2.5 材料参数κ对裂纹扩展速率的影响第41-42页
    3.3 保载-疲劳裂纹行为预报修正模型预报能力研究第42-50页
        3.3.1 钛合金IMI834保载-疲劳寿命预报第42-47页
        3.3.2 室温下Ti-6242的保载-疲劳裂纹扩展速率第47-48页
        3.3.3 钛合金Ti-6Al-4V保载-疲劳裂纹扩展行为预报第48-50页
    3.4 本章小结第50-52页
第4章 海洋结构物用钛合金保载-疲劳裂纹扩展速率试验研究第52-85页
    4.1 引言第52页
    4.2 试验方案第52-69页
        4.2.1 材料第52-53页
        4.2.2 室温拉伸试验第53-57页
        4.2.3 断裂韧性试验第57-66页
        4.2.4 保载-疲劳裂纹扩展速率试验第66-69页
    4.3 钛合金Ti-6Al-4V疲劳与保载-疲劳裂纹扩展试验结果第69-82页
    4.4 试验结果与预报结果对比分析第82-83页
    4.5 模型修正前后预报结果对比分析第83-84页
    4.6 本章小结第84-85页
第5章 保载-疲劳裂纹扩展速率数值模拟第85-98页
    5.1 引言第85页
    5.2 Zencrack计算准确性验证第85-87页
    5.3 钛合金Ti-6Al-4V裂纹扩展行为数值模拟研究第87-95页
        5.3.1 CT试件结构与有限元模型第87-89页
        5.3.2 CT试件保载-疲劳裂纹扩展速率研究第89-93页
        5.3.3 CT试件保载-疲劳裂纹扩展路径研究第93-95页
    5.4 本章小结第95-98页
结论与展望第98-100页
参考文献第100-106页
攻读学位期间发表的学术论文第106-108页
致谢第108页

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