基于实验的缺口试件疲劳寿命评估方法比较研究
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第9-15页 |
1.1 课题的研究背景与意义 | 第9-10页 |
1.2 疲劳寿命预测的发展历史 | 第10-12页 |
1.3 预测疲劳寿命的主要方法 | 第12-13页 |
1.4 本文的主要研究内容 | 第13-15页 |
2 缺口试件疲劳寿命评估方法 | 第15-24页 |
2.1 前言 | 第15页 |
2.2 名义应力法 | 第15-17页 |
2.3 局部应力应变法 | 第17-19页 |
2.4 疲劳损伤累积理论 | 第19-20页 |
2.5 关键距离理论 | 第20-24页 |
3 基于不同疲劳寿命评估方法的理论计算 | 第24-49页 |
3.1 前言 | 第24页 |
3.2 缺口试样尺寸确定 | 第24-25页 |
3.3 缺口试件的有限元分析 | 第25-30页 |
3.4 基于名义应力法的缺口试件疲劳寿命预测 | 第30-36页 |
3.5 基于局部应力应变法的缺口试件疲劳寿命预测 | 第36-42页 |
3.6 基于TCD算法的缺口试件疲劳寿命预测 | 第42-48页 |
3.7 本章小结 | 第48-49页 |
4 试样制备及疲劳寿命试验研究 | 第49-61页 |
4.1 前言 | 第49页 |
4.2 试样制备 | 第49-51页 |
4.3 化学成分测定 | 第51-52页 |
4.4 光滑试样拉伸试验 | 第52-53页 |
4.5 疲劳试验方法 | 第53-56页 |
4.6 试验设备与试验条件 | 第56-58页 |
4.7 试验数据总结 | 第58-60页 |
4.8 本章小结 | 第60-61页 |
5 基于不同疲劳寿命评估方法对比分析 | 第61-67页 |
5.1 前言 | 第61页 |
5.2 1/K_T修正TCD算法 | 第61-63页 |
5.3 疲劳寿命预测方法对比分析 | 第63-66页 |
5.4 本章小结 | 第66-67页 |
6 结论与展望 | 第67-69页 |
6.1 结论 | 第67页 |
6.2 展望 | 第67-69页 |
参考文献 | 第69-72页 |
致谢 | 第72-73页 |
个人简历 | 第73-74页 |
在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第74页 |