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42CrMo钢疲劳可靠性分析与裂纹萌生微观机理研究

摘要第1-11页
ABSTRACT第11-14页
物理量名称及符号表第14-15页
第1章 绪论第15-28页
   ·课题的研究背景和意义第15-17页
   ·疲劳设计方法的国内外研究现状第17-26页
     ·疲劳寿命估算方法国内外研究概况第17-19页
     ·疲劳可靠性国内外研究现状第19-20页
     ·疲劳短裂纹理论国内外研究概况第20-22页
     ·基于仿生学的材料疲劳损伤研究进展第22-25页
       ·模拟生物体的疲劳损伤自修复技术第22-24页
       ·损伤状态变化仿生模拟第24-25页
     ·42CrMo钢宏微观疲劳分析国内外研究现状第25-26页
   ·问题的提出第26-27页
   ·本课题的主要研究内容第27-28页
第2章 常用疲劳概型参数估计与假设检验新方法研究第28-49页
   ·引言第28页
   ·疲劳概型的参数估计方法第28-34页
     ·可靠度估计量确定方法第29-30页
     ·常用疲劳概型分布函数及其线性回归方程第30-32页
       ·正态分布及其线性回归方程第30-31页
       ·指数分布及其线性回归方程第31页
       ·Weibull分布及其线性回归方程第31-32页
     ·疲劳概型二项式系数拟合方法第32-34页
   ·疲劳概型的假设检验方法第34-39页
     ·不依赖分布形式的疲劳概型假设检验第34-35页
     ·概型参数估计和假设检验的初步实例验证第35-39页
       ·Weibull分布数据列的实例验证第35-37页
       ·疲劳失效数据的实例验证第37-39页
   ·疲劳概型的综合评价方法第39-43页
     ·较优概型评价的显著性检验法第40-42页
     ·疲劳概型的综合拟合效果评价第42-43页
   ·疲劳概型综合评价方法的初步实例验证第43-47页
   ·本章小结第47-49页
第3章 随机疲劳寿命与性能可靠性分析通用模型研究第49-70页
   ·引言第49页
   ·应力疲劳寿命可靠性分析通用模型研究第49-54页
     ·应力疲劳寿命可靠性分析常用表述方法第49-50页
     ·应力疲劳寿命可靠性分析通用表述方法第50-51页
     ·可靠性分析通用公式特例第51-54页
   ·应变疲劳寿命可靠性分析通用模型研究第54-59页
     ·应变疲劳寿命可靠性分析常用表述方法第54-55页
     ·应变疲劳寿命可靠性分析通用表述方法第55-56页
     ·可靠性分析通用公式特例第56-59页
   ·循环应力应变关系可靠性分析通用模型研究第59-63页
     ·循环应力应变关系常用表述方法第59-60页
     ·循环应力应变关系可靠性分析通用表述方法第60页
     ·可靠性分析通用公式特例第60-63页
   ·基于矩法的疲劳可靠性曲线分析方法第63-68页
     ·基于矩法的应力疲劳寿命可靠性曲线分析方法第63-65页
     ·应力疲劳寿命可靠性曲线分析的验证与应用第65-66页
     ·基于矩法的循环应力应变关系可靠性曲线分析方法第66-68页
   ·本章小结第68-70页
第4章 42CrMO合金钢疲劳试验研究第70-79页
   ·引言第70页
   ·疲劳试验方案第70页
   ·42CrMo齿轮轮齿应力疲劳试验第70-74页
     ·齿轮轮齿应力疲劳试验试件第71-72页
     ·齿轮轮齿应力疲劳试验第72-73页
     ·齿轮轮齿应力疲劳试验结果第73-74页
   ·42CrMo合金钢应变疲劳试验第74-78页
     ·应变疲劳试验试件制备第74-75页
     ·应变疲劳试验过程第75页
     ·应变疲劳试验结果第75-78页
       ·应变疲劳的迟滞回线第75-76页
       ·循环形变特性第76-78页
   ·本章小结第78-79页
第5章 42CrMo合金钢随机疲劳可靠性应用分析第79-90页
   ·引言第79页
   ·42CrMo齿轮轮齿疲劳寿命数据可靠性分析第79-86页
     ·应力疲劳寿命的参数估计第79-81页
     ·应力疲劳寿命的疲劳概型综合评价第81-84页
     ·应力疲劳寿命可靠性分析第84-86页
   ·42CrMo材料应变疲劳循环应力应变关系可靠性分析第86-89页
     ·应变疲劳循环应力幅的参数估计第86-87页
     ·应变疲劳循环应力幅的疲劳概型综合评价第87页
     ·应变疲劳循环应力应变关系可靠性分析第87-89页
   ·本章小结第89-90页
第6章 疲劳短裂纹演化及其损伤微观机理研究第90-116页
   ·引言第90页
   ·疲劳短裂纹行为的显微疲劳试验第90-99页
     ·显微疲劳试验装置与技术特点第90-91页
     ·显微疲劳试验试件第91-92页
     ·显微疲劳试验过程第92-93页
     ·显微疲劳试验结果第93-99页
       ·短裂纹萌生阶段第93-94页
       ·短裂纹扩展阶段第94-95页
       ·局域主导裂纹形成扩展阶段第95-96页
       ·裂纹扩展速率第96-99页
   ·基于病毒特征的短裂纹行为研究可行性分析第99-106页
     ·表面疲劳短裂纹萌生扩展行为特点第99-100页
     ·将生命特征用于疲劳短裂纹研究的启示第100页
     ·病毒特征与疲劳短裂纹行为的相似性第100-106页
       ·病毒微观形态与裂纹微观形态的相似性第100-101页
       ·病毒侵染细胞与裂纹萌生扩展行为的相似性第101-103页
       ·病毒遗传变异与裂纹扩展汇合的相似性第103-104页
       ·病毒免疫能力差异性与裂纹局域性的相似性第104-106页
   ·基于病毒特征的疲劳短裂纹演化模型第106-111页
     ·基于病毒特征的疲劳短裂纹行为研究策略第106-107页
     ·局域主导裂纹特征第107-108页
     ·基于局域特征的疲劳短裂纹扩展模型第108-111页
       ·疲劳短裂纹扩展模型的假设条件第108页
       ·疲劳短裂纹扩展速率公式分析第108-109页
       ·基于局域微观组织免疫性的塑性影响区尺寸分析第109-111页
   ·疲劳短裂纹演化模拟第111-114页
     ·疲劳短裂纹演化模拟方法第111-112页
     ·42CrMo显微疲劳试验的模拟与验证第112-114页
   ·本章小结第114-116页
结论第116-119页
参考文献第119-131页
附录第131-132页
攻读博士学位期间所发表的学术论文与获得的奖励第132-133页
致谢第133页

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