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基于局部法低合金高强结构钢断裂韧性预测与失效分析

摘要第6-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第12-20页
    1.1 研究背景第12页
    1.2 断裂力学研究进展第12-15页
        1.2.1 确定性断裂力学第12-14页
        1.2.2 概率断裂力学第14-15页
    1.3 Beremin局部法模型国内外研究现状第15-17页
        1.3.1 国外研究现状第15-16页
        1.3.2 国内研究现状第16-17页
    1.4 研究目的和研究内容第17-20页
        1.4.1 研究目的第17-18页
        1.4.2 研究内容第18-20页
第2章 材料冲击性能研究第20-32页
    2.1 概述第20页
    2.2 试验材料第20-24页
        2.2.1 试验材料成分第20-21页
        2.2.2 材料热辊轧工艺设计第21-22页
        2.2.3 钢板实际轧制工艺和力学性能第22-24页
    2.3 材料低温冲击韧性试验研究第24-26页
        2.3.1 试验目的第24页
        2.3.2 试样取样方式和尺寸第24-25页
        2.3.3 试验方案第25-26页
    2.4 试验结果及分析第26-31页
        2.4.1 扫描电镜分析第26-29页
        2.4.2 试验结果第29-31页
    2.5 本章小结第31-32页
第3章 基于主曲线断裂韧性分布规律研究第32-46页
    3.1 概述第32页
    3.2 主曲线理论基础第32-39页
        3.2.1 解理断裂累计失效概率第32-34页
        3.2.2 解理裂纹萌生和扩展概率第34-37页
        3.2.3 材料的主曲线的定义第37-39页
    3.3 材料主曲线的确定与验证第39-44页
        3.3.1 主曲线参考温度计算第39-40页
        3.3.2 主曲线参考温度验证第40-44页
    3.4 Monte Carlo模拟产生大样本断裂韧性数据第44页
    3.5 本章小结第44-46页
第4章 有限元数值模拟分析第46-64页
    4.1 概述第46页
    4.2 冲击试验数值模拟第46-53页
        4.2.1 围道积分冲击数值模拟第46-49页
        4.2.2 扩展有限元法冲击试验数值模拟第49-53页
    4.3 三点弯曲数值模拟第53-59页
        4.3.1 三点弯曲试验围道积分数值模拟第53-58页
        4.3.2 扩展有限元法三点弯曲试验数值模拟第58-59页
    4.4 影响断裂韧性的因素第59-63页
        4.4.1 冲击速度对J积分的影响第59-61页
        4.4.2 三点弯曲断裂参数影响因素分析第61-63页
    4.5 本章小结第63-64页
第5章 建立Beremin局部法模型第64-76页
    5.1 概述第64-65页
    5.2 局部法模型第65-70页
        5.2.1 基于最薄弱环节模型的局部法理论第65-68页
        5.2.2 威布尔应力的计算第68-69页
        5.2.3 标定局部法参数流程第69-70页
    5.3 标定参数建立局部法模型第70-73页
        5.3.1 拟合断裂参数与威布尔应力本构模型第70-71页
        5.3.2 标定局部法模型参数第71-73页
    5.4 基于局部法模型预测结构的失效概率第73-75页
    5.5 本章小结第75-76页
第6章 结论与展望第76-78页
    6.1 结论第76-77页
    6.2 展望第77-78页
参考文献第78-84页
致谢第84-85页
附录第85页

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