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铸铝合金的高低周复合疲劳裂纹扩展和寿命研究

摘要第1-6页
Abstract第6-17页
注释表第17-19页
第一章 绪论第19-42页
   ·研究目的和意义第19-20页
   ·国内外研究现状第20-38页
     ·铸铝合金的疲劳行为研究第20-26页
       ·铸铝合金的高周疲劳第20-24页
       ·铸铝合金的低周疲劳第24-26页
       ·铸铝合金的高低周复合疲劳第26页
     ·压缩过载(Underload)效应第26-32页
       ·压缩过载对疲劳裂纹扩展速度的影响第26-28页
       ·压缩过载效应的机理和建模研究第28-32页
     ·疲劳裂纹扩展建模方法第32-35页
       ·解析方法第32-34页
       ·有限元方法第34-35页
     ·高低周复合疲劳损伤建模研究第35-38页
   ·目前研究中主要存在的问题第38-39页
   ·本文的主要研究内容第39-40页
   ·本文的创新点第40-42页
第二章 疲劳裂纹扩展试验研究第42-58页
   ·引言第42页
   ·试验材料第42-44页
   ·试验方法第44-50页
     ·试验方案第44-46页
     ·疲劳裂纹扩展试验技术第46-49页
       ·常幅载荷疲劳裂纹扩展速度曲线试验第46-47页
       ·裂纹扩展速度的测量第47-48页
       ·拉伸/压缩过载疲劳裂纹扩展试验第48-49页
     ·应力强度因子计算第49-50页
     ·断口分析第50页
   ·试验结果与分析第50-56页
     ·疲劳裂纹扩展速度曲线第50-51页
     ·拉伸过载后裂纹扩展规律分析第51-52页
     ·压缩过载后裂纹扩展规律分析第52-55页
     ·断口分析结果第55-56页
   ·本章小结第56-58页
第三章 疲劳裂纹扩展的数值建模方法研究第58-88页
   ·引言第58页
   ·临界距离理论简介第58-59页
   ·基于临界距离理论的疲劳裂纹扩展数值建模方法第59-69页
     ·总体思路第59-61页
     ·裂纹扩展的有限元模型第61-66页
       ·几何尺寸与网格划分第61-62页
       ·裂纹闭合的模拟第62页
       ·材料本构模型第62-63页
       ·裂纹扩展技术第63-65页
       ·裂尖前方疲劳损伤的估计第65-66页
     ·裂纹扩展速度的计算方法第66-67页
     ·含单个拉伸或压缩过载时的疲劳裂纹扩展模拟第67-69页
       ·含过载裂纹扩展模拟的载荷条件第67-69页
       ·含拉伸或压缩过载条件下的裂尖节点释放方式第69页
   ·裂纹扩展判据的确定与规律分析第69-76页
     ·裂纹扩展判据的确定第69-71页
     ·常幅载荷下裂纹扩展速度演化规律分析第71-72页
     ·单元尺寸的影响第72-73页
     ·临界距离与材料微观组织特征的关联第73-76页
   ·裂纹扩展速度的预测分析第76-86页
     ·不同应力比下的裂纹扩展速度曲线的预测分析第76-77页
     ·拉伸过载后的裂纹扩展速度预测分析第77-78页
     ·高低周复合载荷条件下压缩过载后的裂纹扩展速度预测分析第78-86页
       ·预测结果与试验结果的对比第78-82页
       ·压缩过载效应的有限元分析研究第82-86页
   ·本章小结第86-88页
第四章 常幅高、低周疲劳寿命曲线及分散性研究第88-103页
   ·引言第88页
   ·试验材料第88-90页
   ·试验方法第90-91页
     ·高周疲劳试验第90页
     ·低周疲劳试验第90-91页
     ·疲劳断口分析第91页
   ·概率疲劳寿命曲线(P-S-N 曲线)的回归模型第91-93页
     ·随机疲劳极限(Random Fatigue Limit,RFL)模型第91-93页
     ·改进的 SWT 模型第93页
   ·试验结果与分析第93-102页
     ·常幅高、低周疲劳试验结果第93-94页
     ·疲劳裂纹萌生特征分析第94-98页
       ·高周疲劳裂纹萌生特征第94-97页
       ·低周疲劳裂纹萌生特征第97-98页
     ·裂纹萌生源大小的统计分析第98-99页
     ·概率疲劳寿命曲线(P-S-N 曲线)第99-100页
     ·疲劳寿命与裂纹萌生源大小的统计关联第100-102页
   ·本章小结第102-103页
第五章 高低周复合疲劳损伤模型第103-121页
   ·引言第103页
   ·试验材料第103页
   ·试验方法第103-105页
     ·高低周复合疲劳试验第103-105页
     ·疲劳断口分析第105页
   ·高低周复合疲劳损伤概念与计算方法第105-106页
   ·试验结果与分析第106-111页
     ·裂纹萌生源第106页
     ·低周循环应力–应变行为第106-107页
     ·疲劳寿命试验结果第107-109页
     ·高低周复合疲劳损伤结果第109-111页
   ·高低周复合疲劳损伤建模第111-118页
     ·复合疲劳损伤指数衰减模型第111-116页
       ·低周相对应力范围(σ_(min)~H-σ_(min)~L)第113页
       ·高周应力幅值(σ_a~H)第113页
       ·每个载荷块内的高周循环数(η)第113-116页
     ·模型的拟合第116-118页
   ·高低周复合疲劳寿命预测结果分析第118-119页
   ·本章小结第119-121页
第六章 结论与展望第121-124页
   ·全文总结第121-122页
   ·进一步研究的展望第122-124页
参考文献第124-133页
致谢第133-135页
在学期间的研究成果及发表的学术论文第135页

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