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基于体视学的材料微孔洞三维重建及疲劳寿命预测

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第1章 绪论第10-18页
    1.1 引言第10页
    1.2 材料疲劳研究概况与寿命预测方法第10-13页
        1.2.1 疲劳寿命研究进展第11-12页
        1.2.2 疲劳寿命预测方法第12-13页
    1.3 微观孔洞对铸件疲劳性能的研究概况第13-14页
    1.4 微孔洞三维重构技术的研究及应用概况第14-16页
        1.4.1 连续切片技术的研究及应用第14-15页
        1.4.2 X射线断层扫描技术的研究及应用第15页
        1.4.3 体视学的研究及应用第15-16页
    1.5 本课题的研究目的、意义和内容第16-18页
        1.5.1 研究的目的和意义第16-17页
        1.5.2 研究内容第17-18页
第2章 材料疲劳寿命预测及体视学相关理论第18-26页
    2.1 材料疲劳寿命预报相关理论第18-21页
        2.1.1 弹塑性理论第18-19页
        2.1.2 Coffin-Manson公式第19-20页
        2.1.3 修正的Coffin-Manson公式第20-21页
    2.2 体视学三维重建原理及方法第21-25页
        2.2.1 体视学概述第21页
        2.2.2 体视学三维重建的基本原理第21-23页
        2.2.3 体视学三维重建方法第23-25页
    2.3 本章小结第25-26页
第3章 材料中微孔洞二维分布研究第26-37页
    3.1 引言第26页
    3.2 含微孔洞缺陷材料的金相实验第26-32页
        3.2.1 实验目的及方案第26页
        3.2.2 实验内容第26-30页
        3.2.3 金相观察及数字图像分析第30-31页
        3.2.4 结果初步分析第31-32页
    3.3 材料微孔洞二维分布分析第32-35页
        3.3.1 微孔洞尺寸表征第32页
        3.3.2 最小试件数量分析第32-35页
    3.4 本章小结第35-37页
第4章 基于核估计与体视学的微孔洞三维重建研究第37-51页
    4.1 引言第37页
    4.2 核密度估计第37-39页
        4.2.1 核估计的定义第37-38页
        4.2.2 核函数第38页
        4.2.3 带宽第38-39页
    4.3 三维重建材料微孔洞的尺寸分布第39-46页
        4.3.1 核密度函数估计微孔洞尺寸的二维分布第39-41页
        4.3.2 基于体视学的微孔洞尺寸分布的三维重建第41-46页
    4.4 三维重建的微孔洞尺寸的统计分布分析第46-47页
    4.5 微孔洞三维重建结果的精度验证第47-50页
    4.6 本章小结第50-51页
第5章 材料中微孔洞的有限元分析及疲劳寿命预测第51-61页
    5.1 引言第51页
    5.2 材料中含微孔洞缺陷的弹塑性有限元分析第51-56页
        5.2.1 假设条件第51-52页
        5.2.2 有限元建模分析第52-53页
        5.2.3 有限元网格划分第53-54页
        5.2.4 有限元载荷及约束分析第54-55页
        5.2.5 有限元分析结果第55-56页
    5.3 材料中微孔洞分布与疲劳寿命模型建立第56-59页
    5.4 材料中微孔洞缺陷的疲劳寿命预测第59-60页
    5.5 本章小结第60-61页
结论第61-63页
参考文献第63-68页
致谢第68页

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