摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第17-34页 |
1.1. 研究背景及意义 | 第17-19页 |
1.2. 疲劳过程中的能量耗散机理 | 第19-23页 |
1.3. 疲劳耗散能在疲劳性能预测中的应用研究概述 | 第23-31页 |
1.4. 目前存在的主要问题 | 第31-32页 |
1.5. 主要研究内容 | 第32-34页 |
第2章 基于红外热像技术的疲劳耗散能计算方法 | 第34-56页 |
2.1. 引言 | 第34页 |
2.2. 疲劳热传导基本模型 | 第34-40页 |
2.2.1. 与疲劳相关的热力学基本定律 | 第34-37页 |
2.2.2. 疲劳热传导方程 | 第37-38页 |
2.2.3. 热弹性效应 | 第38-40页 |
2.3. 疲劳耗散能算法 | 第40-49页 |
2.3.1. 红外疲劳实验平台 | 第40-42页 |
2.3.2. 疲劳载荷下的热传导方程 | 第42-44页 |
2.3.3. 热传导方程简化 | 第44-46页 |
2.3.4. 热弹性源和耗散源求解 | 第46-47页 |
2.3.5. 耗散能计算 | 第47-49页 |
2.4. 耗散能计算实例 | 第49-55页 |
2.4.1. 实验材料及方法 | 第49-50页 |
2.4.2. 热力学常数计算 | 第50-51页 |
2.4.3. 检测门限计算 | 第51-53页 |
2.4.4. 实验验证 | 第53-55页 |
2.5. 本章小结 | 第55-56页 |
第3章 疲劳过程中耗散能与微结构演化关系研究 | 第56-76页 |
3.1. 引言 | 第56页 |
3.2. 疲劳过程中耗散能变化规律 | 第56-67页 |
3.2.1. 疲劳耗散能的理论计算 | 第56-58页 |
3.2.2. 疲劳实验方法 | 第58-61页 |
3.2.3. 结果与讨论 | 第61-67页 |
3.3. 不同微结构演化过程中疲劳耗散能变化规律 | 第67-72页 |
3.3.1. 拉伸损伤实验 | 第67-68页 |
3.3.2. 疲劳损伤实验 | 第68-72页 |
3.4. 疲劳耗散能在疲劳损伤监测中的应用 | 第72-75页 |
3.4.1. 等幅疲劳实验 | 第72-73页 |
3.4.2. 变幅疲劳实验 | 第73-75页 |
3.5. 本章小结 | 第75-76页 |
第4章 基于稳态耗散能的疲劳性能快速预测方法研究 | 第76-92页 |
4.1. 引言 | 第76页 |
4.2. 稳态耗散能变化规律 | 第76-81页 |
4.2.1. 稳态耗散能计算 | 第76-77页 |
4.2.2. 实验方法 | 第77-79页 |
4.2.3. 结果与讨论 | 第79-81页 |
4.3. 疲劳参数预测方法及模型 | 第81-86页 |
4.3.1. 快速预测疲劳极限 | 第81-82页 |
4.3.2. 基于稳态耗散能的耗散能-寿命曲线 | 第82-84页 |
4.3.3. 基于疲劳耗散能的 Miner 累积损伤模型 | 第84-86页 |
4.4. 疲劳参数预测模型的应用 | 第86-91页 |
4.4.1. 剩余寿命预测 | 第86-88页 |
4.4.2. 载荷次序效应研究 | 第88-91页 |
4.5. 本章小结 | 第91-92页 |
第5章 初始瞬态耗散能在疲劳性能预测中的应用 | 第92-106页 |
5.1. 引言 | 第92页 |
5.2. 初始瞬态耗散能变化规律 | 第92-96页 |
5.2.1. 初始塑性耗散能计算 | 第92-93页 |
5.2.2. 实验方法 | 第93-94页 |
5.2.3. 结果分析 | 第94-96页 |
5.3. 疲劳参数预测方法及模型 | 第96-98页 |
5.3.1. 疲劳极限快速预测 | 第96-97页 |
5.3.2. 塑性耗散能-寿命曲线 | 第97-98页 |
5.4. 超高周安定疲劳极限预测方法 | 第98-104页 |
5.4.1. 安定疲劳极限定义 | 第98-101页 |
5.4.2. 实验方法 | 第101-102页 |
5.4.3. 结果分析 | 第102-104页 |
5.5. 本章小结 | 第104-106页 |
结论与展望 | 第106-109页 |
参考文献 | 第109-122页 |
致谢 | 第122-123页 |
附录 A 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第123-124页 |
附录 B 攻读学位期间所参加的科研项目 | 第124-125页 |
附录 C 疲劳载荷下耗散能变化规律 | 第125-130页 |