中文摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-25页 |
1.1 锆合金概述 | 第10-12页 |
1.2 棘轮效应 | 第12-15页 |
1.3 棘轮效应本构发展 | 第15-22页 |
1.3.1 率无关模型 | 第15-19页 |
1.3.2 率相关模型 | 第19-22页 |
1.4 棘轮疲劳交互研究 | 第22-24页 |
1.5 本文工作及研究意义 | 第24-25页 |
1.5.1 本文工作 | 第24页 |
1.5.2 本文研究意义 | 第24-25页 |
第二章 单轴棘轮试验与结果分析 | 第25-45页 |
2.1 试验条件 | 第25-27页 |
2.1.1 试验材料 | 第25页 |
2.1.2 试验设备 | 第25-27页 |
2.2 材料基础力学性能试验 | 第27-30页 |
2.2.1 单轴拉伸试验 | 第27-28页 |
2.2.2 应变幅值递增循环试验 | 第28-30页 |
2.3 单轴棘轮试验及结果分析 | 第30-43页 |
2.3.1 单轴棘轮试验 | 第30-33页 |
2.3.2 循环硬化和循环软化对应力应变滞环的影响 | 第33-35页 |
2.3.3 平均应力对棘轮行为的影响 | 第35-36页 |
2.3.4 应力幅值对棘轮行为的影响 | 第36页 |
2.3.5 加载率对棘轮行为的影响 | 第36-37页 |
2.3.6 加载历史对棘轮行为的影响 | 第37-41页 |
2.3.7 应力速率加载顺序对棘轮行为的影响 | 第41-42页 |
2.3.8 试验温度对棘轮行为的影响 | 第42-43页 |
2.4 本章小结 | 第43-45页 |
第三章 单轴棘轮变形数值模拟 | 第45-55页 |
3.1 粘塑性本构模型 | 第45-48页 |
3.1.1 屈服准则和塑性流动准则 | 第45-46页 |
3.1.2 随动强化准则 | 第46-47页 |
3.1.3 各向同性硬化准则 | 第47-48页 |
3.2 模型参数的确定 | 第48-50页 |
3.2.1 参数K和n的确定 | 第48页 |
3.2.2 参数γ_i和r_i的确定 | 第48-49页 |
3.2.3 参数Q和b的确定 | 第49-50页 |
3.2.4 参数m_i的确定 | 第50页 |
3.3 单轴棘轮行为的预测 | 第50-54页 |
3.3.1 单步加载棘轮试验的预测 | 第51-53页 |
3.3.2 多步加载棘轮试验的预测 | 第53-54页 |
3.4 本章小结 | 第54-55页 |
第四章 单轴棘轮疲劳试验及寿命预测 | 第55-67页 |
4.1 单轴棘轮疲劳试验及结果分析 | 第55-59页 |
4.1.1 单轴棘轮疲劳试验 | 第55-56页 |
4.1.2 全寿命棘轮行为 | 第56-59页 |
4.2 寿命预测 | 第59-64页 |
4.2.1 平均应力模型 | 第60-61页 |
4.2.2 模型预测 | 第61-64页 |
4.3 断口分析 | 第64-65页 |
4.4 本章小结 | 第65-67页 |
第五章 结论与展望 | 第67-69页 |
5.1 本文工作及主要结论 | 第67-68页 |
5.2 不足与展望 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-75页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第75-76页 |
致谢 | 第76-77页 |