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高温金属材料蠕变疲劳及三维裂纹分析

摘要第1-5页
Abstract第5-8页
1 绪论第8-12页
   ·本课题的研究背景及理论意义第8-9页
   ·高温金属材料蠕变及裂纹分析研究状况第9-11页
     ·国外研究情况第9-10页
     ·国内研究概况第10-11页
   ·本文主要工作第11-12页
2 蠕变理论第12-26页
   ·蠕变现象第12-14页
   ·蠕变本构关系第14-17页
   ·蠕变变形机制第17-20页
   ·蠕变断裂机理第20-22页
   ·直杆拉伸的蠕变破坏理论第22-26页
3 基于ANSYS的蠕变数值模拟第26-34页
   ·ANSYS蠕变模块简介第26-28页
   ·高温金属材料蠕变数值模拟第28-34页
     ·材料的选取第28页
     ·蠕变模型选取及参数确立第28-29页
     ·应用Graham蠕变模型进行数值模拟第29-30页
     ·计算结果分析第30-34页
4 基于ALGOR的疲劳分析第34-47页
   ·疲劳寿命预测方法第35-36页
   ·基于应力的疲劳分析方法第36-38页
     ·S-N曲线的定义第36页
     ·中值应力修正第36-38页
   ·基于应变的疲劳分析方法第38-42页
     ·弹塑性材料数据第38-39页
     ·E-N曲线第39-40页
     ·Seeger算法第40页
     ·中值应力修正第40-41页
     ·疲劳分析的载荷第41-42页
   ·光滑试棒疲劳数值模拟第42-47页
     ·建立模型第42-43页
     ·疲劳分析第43-47页
5 三维裂纹分析第47-75页
   ·裂纹前缘的位移场和应力场第48-50页
   ·J积分理论第50-51页
   ·能量释放率G~*和应力强度因子第51-52页
   ·T-stress理论第52页
   ·均匀拉伸载荷下圆柱体表面裂纹分析第52-61页
     ·建立模型第53-54页
     ·裂纹前缘节点计算结果第54-61页
   ·均匀拉伸载荷下圆筒表面裂纹分析第61-66页
   ·热载荷作用下的裂纹分析第66-75页
     ·热载荷作用下圆柱体表面裂纹分析第68-70页
     ·热应力作用下圆筒外表面裂纹分析第70-73页
     ·热应力作用下板表面裂纹分析第73-75页
结论第75-76页
参考文献第76-79页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第79-80页
致谢第80-81页

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