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疲劳耗散能及其在疲劳性能快速预测中的应用研究

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

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