摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第9-17页 |
1.1 研究背景 | 第9页 |
1.2 国内外研究现状 | 第9-15页 |
1.2.1 腐蚀疲劳裂纹扩展机理的研究现状 | 第10-11页 |
1.2.2 空气中表面裂纹扩展形状的变化的研究现状 | 第11-13页 |
1.2.3 氢损伤下表面裂纹扩展形貌变化的研究现状 | 第13-15页 |
1.2.4 文献综述总结 | 第15页 |
1.3 研究内容 | 第15-16页 |
1.4 难点与创新点 | 第16-17页 |
第2章 基本原理 | 第17-31页 |
2.1 裂纹扩展基本理论 | 第17-22页 |
2.1.1 疲劳裂纹的分类 | 第17-19页 |
2.1.2 裂纹尖端应力应变场 | 第19-21页 |
2.1.3 疲劳裂纹扩展 | 第21-22页 |
2.2 边界元法 | 第22-27页 |
2.2.1 边界元概念 | 第22-23页 |
2.2.2 弹性力学基本解 | 第23-24页 |
2.2.3 边界积分方程 | 第24-27页 |
2.3 FRANC3D简介 | 第27-29页 |
2.3.1 利用M-积分计算断裂力学参数 | 第27-28页 |
2.3.2 疲劳裂纹寿命计算 | 第28-29页 |
2.4 本章小结 | 第29-31页 |
第3章 三维表面裂纹疲劳扩展规律的数值研究 | 第31-43页 |
3.1 穿透裂纹和表面裂纹扩展寿命对比 | 第31-37页 |
3.1.1 建立有限元模型 | 第31-32页 |
3.1.2 施加约束及载荷 | 第32-33页 |
3.1.3 计算方法 | 第33-37页 |
3.1.4 寿命结果分析讨论 | 第37页 |
3.2 不同初始表面裂纹扩展寿命计算 | 第37-42页 |
3.2.1 寿命结果 | 第38-41页 |
3.2.2 寿命结果分析 | 第41-42页 |
3.3 本章小结 | 第42-43页 |
第4章 空气中应力比对疲劳裂纹扩展的数值研究 | 第43-61页 |
4.1 裂纹扩展速率 | 第43-45页 |
4.1.1 表面裂纹扩展速率定义 | 第43页 |
4.1.2 表面裂纹扩展速率曲线 | 第43-45页 |
4.2 空气中表面裂纹扩展速率研究 | 第45-52页 |
4.2.1 最大载荷为定值时沿深度方向的裂纹扩展速率研究 | 第45-50页 |
4.2.2 最大载荷为定值时沿表面方向的裂纹扩展速率研究 | 第50-52页 |
4.3 空气中表面裂纹扩展形貌研究 | 第52-58页 |
4.3.1 扩展形貌 | 第52-53页 |
4.3.2 裂纹缘的应力强度因子 | 第53-54页 |
4.3.3 裂纹扩展规律 | 第54-58页 |
4.4 本章小结 | 第58-61页 |
第5章 三维表面裂纹腐蚀环境中数值加载方法的研究 | 第61-67页 |
5.1 金属腐蚀与氢致应力 | 第61页 |
5.2 腐蚀环境下疲劳裂纹扩展的研究 | 第61-66页 |
5.2.1 腐蚀环境下表面裂纹扩展速率的研究 | 第61-62页 |
5.2.2 腐蚀环境下沿深度方向裂纹扩展速率的研究 | 第62-64页 |
5.2.3 腐蚀环境下沿表面方向裂纹扩展速率的研究 | 第64-66页 |
5.3 本章小结 | 第66-67页 |
第6章 腐蚀环境中应力比对裂纹扩展速率数值研究 | 第67-75页 |
6.1 腐蚀环境应力比对表面裂纹模型沿深度方向裂纹扩展速率研究 | 第67-70页 |
6.2 腐蚀环境应力比对表面裂纹模型沿表面方向裂纹扩展速率研究 | 第70-73页 |
6.3 本章小结 | 第73-75页 |
结论 | 第75-77页 |
参考文献 | 第77-81页 |
攻读硕士学位期间所发表的学术论文 | 第81-83页 |
致谢 | 第83页 |