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U型缺口试样拉压低循环疲劳的实验研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第10-19页
    1.1 引言第10-11页
    1.2 疲劳研究进展第11-12页
    1.3 局部应力应变法的理论基础第12-17页
        1.3.1 局部应力应变的确定方法第13-15页
        1.3.2 缺口试样的疲劳寿命估算方法第15-17页
    1.4 疲劳断口的研究进展第17-18页
    1.5 本文主要研究工作第18-19页
第二章 U型缺口板试样的疲劳试验研究第19-32页
    2.1 引言第19页
    2.2 实验准备第19-21页
        2.2.1 材料化学成分第19页
        2.2.2 试样的几何尺寸第19-20页
        2.2.3 试验设备第20-21页
    2.3 疲劳试验与结果分析第21-29页
        2.3.1 单轴拉伸试验第21-23页
        2.3.2 光滑试样的单轴拉压循环试验第23-25页
        2.3.3 缺口试样的单轴拉压循环试验第25-29页
    2.4 断口分析第29-31页
    2.5 本章小结第31-32页
第三章 U型缺口试样的数值模拟分析第32-47页
    3.1 引言第32页
    3.2 数值模拟过程第32-37页
        3.2.1 Chaboche组合硬化模型第32-33页
        3.2.2 模型参数的确定第33-35页
        3.2.3 有限元计算第35-37页
    3.3 数值计算结果及分析第37-46页
        3.3.1 缺口区域的应力分布第37-42页
        3.3.2 缺口区域的应变分布第42-44页
        3.3.3 有限元模拟与试验的对比第44-46页
    3.4 本章小结第46-47页
第四章 U型缺口试样的寿命预测及分析第47-65页
    4.1 引言第47页
    4.2 寿命预测第47-54页
        4.2.1 缺口区域最大等效应变的确定第47-51页
        4.2.2 用等效应变法进行寿命评估第51-54页
    4.3 对影响局部应力应变法估算U型缺口试样疲劳寿命影响因素的探讨第54-55页
        4.3.1 Von mises等效应力梯度的影响第54页
        4.3.2 等效应变梯度的影响第54-55页
    4.4 考虑应变梯度导致材料硬化的近似方法第55-64页
        4.4.1 考虑应变梯度导致材料硬化的过程第56-57页
        4.4.2 考虑应变梯度导致材料硬化的单元选择第57-59页
        4.4.3 考虑应变梯度导致材料硬化的寿命估算第59-62页
        4.4.4 讨论第62-64页
    4.5 本章小结第64-65页
第五章 总结与展望第65-67页
    5.1 全文总结第65页
    5.2 研究展望第65-67页
参考文献第67-73页
致谢第73-74页
攻读硕士期间参加的科研项目和论文发表情况第74页

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