金属材料的棘轮行为研究
第1章 绪论 | 第1-28页 |
·棘轮问题研究现状概述 | 第10页 |
·棘轮效应试验研究 | 第10-18页 |
·棘轮行为影响因素研究 | 第11-15页 |
·棘轮与疲劳交互作用 | 第15-17页 |
·棘轮的安定状态 | 第17-18页 |
·棘轮效应本构模型研究 | 第18-25页 |
·基于屈服理论的循环塑性本构模型 | 第18-22页 |
·基于试验的唯象本构模型 | 第22-25页 |
·复杂加载路径试验软件开发 | 第25-26页 |
·目前棘轮和疲劳研究工作中的不足 | 第26-27页 |
·本论文的工作 | 第27-28页 |
第2章 304不锈钢单轴棘轮特性研究 | 第28-38页 |
·试验条件 | 第28-29页 |
·试验设备 | 第28页 |
·试验材料 | 第28-29页 |
·单轴性能试验 | 第29-30页 |
·温度对弹性模量的影响 | 第29-30页 |
·常规力学性能试验 | 第30页 |
·单轴棘轮试验的参数设计 | 第30-32页 |
·常温加载工况集 | 第31页 |
·高温加载工况集 | 第31-32页 |
·变温加载工况集 | 第32页 |
·单轴棘轮试验的结果与讨论 | 第32-37页 |
·对称应力循环下的棘轮效应 | 第32-33页 |
·非对称应力循环下的棘轮效应 | 第33-37页 |
·本章小结 | 第37-38页 |
第3章 T225NG钛合金单轴棘轮特性研究 | 第38-50页 |
·试验条件 | 第38-39页 |
·试验设备 | 第38页 |
·试验材料、尺寸与夹具 | 第38-39页 |
·单轴性能试验 | 第39-40页 |
·常规力学性能试验 | 第39-40页 |
·高温单轴大平均应力棘轮试验 | 第40-41页 |
·大平均应力棘轮试验参数 | 第40-41页 |
·大平均应力棘轮试验结果与分析 | 第41-44页 |
·屈服平台对棘轮行为的影响 | 第41-42页 |
·高温棘轮行为演化特性 | 第42-43页 |
·先前低应力历史对后继饱和棘轮的影响 | 第43-44页 |
·温度对饱和棘轮的影响 | 第44页 |
·350℃特殊加载路径棘轮试验 | 第44-48页 |
·加载速率对饱和棘轮的影响 | 第44-45页 |
·微幅棘轮行为试验 | 第45-46页 |
·峰值应力微幅递增试验 | 第46-47页 |
·扭转应力对后继单轴棘轮行为的影响 | 第47页 |
·蠕变对后继棘轮行为的影响 | 第47-48页 |
·本章小结 | 第48-50页 |
第4章 棘轮行为本构模型研究 | 第50-63页 |
·单轴饱和棘轮模型 | 第50-55页 |
·建立饱和棘轮本构模型的单试样法 | 第50页 |
·棘轮变形的门槛应力特性 | 第50-51页 |
·304不锈钢的常温饱和棘轮模型 | 第51-52页 |
·304不锈钢的考虑温度效应饱和棘轮模型 | 第52-53页 |
·SRM和SRMT模型对饱和棘轮应变的预测 | 第53页 |
·T225NG钛合金饱和棘轮SRMT模型 | 第53-54页 |
·SRMT模型对T225NG棘轮应变的预测 | 第54-55页 |
·1Cr18Ni9Ti不锈钢粘塑性本构模型 | 第55-59页 |
·室温实验结果与讨论 | 第55-56页 |
·分离型粘塑性本构模型 | 第56-59页 |
·T225NG钛合金粘塑性本构模型 | 第59-61页 |
·高温实验结果与讨论 | 第59页 |
·高温粘塑性本构模型 | 第59-61页 |
·本章小结 | 第61-63页 |
第5章 MTSCL试验软件 | 第63-70页 |
·软件的开发背景 | 第63页 |
·MTSCL软件的特点 | 第63页 |
·MTSCL软件运行环境 | 第63-64页 |
·MTSCL软件介绍 | 第64-66页 |
·软件总体流程 | 第64-65页 |
·复杂加载路径设计的算法 | 第65-66页 |
·MTSCL软件使用简介 | 第66-67页 |
·进入主平台 | 第66页 |
·编辑加载路径 | 第66页 |
·输入试样信息 | 第66-67页 |
·设置数据采集参数 | 第67页 |
·进行试验 | 第67页 |
·MTSCL软件应用实例 | 第67-69页 |
·多轴特殊加载路径 | 第68页 |
·单轴棘轮试验 | 第68-69页 |
·本章小结 | 第69-70页 |
结论与展望 | 第70-73页 |
致谢 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-78页 |
攻读学位期间发表的论文 | 第78页 |