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多维应力状态下的高温低周疲劳寿命预测

第一章 绪论第1-14页
 §1.1 高温强度研究的学术以及工程背景第8-9页
 §1.2 高温强度研究的一些基本问题第9-12页
 §1.3 本论文的研究主要内容及意义第12-13页
 §1.4 本文的构成第13-14页
第二章 多维应力状态下高温低周疲劳试验内容和结果分析第14-23页
 §2.1 试验材料、试件和设备第14-18页
  §2.1.1 试验材料第14页
  §2.1.2 试件形状和尺寸第14-16页
  §2.1.3 试验设备第16-18页
 §2.2 试验条件第18-19页
  §2.2.1 低周疲劳应变的产生第18页
  §2.2.2 载荷控制方式第18-19页
  §2.2.3 应变速率的选择第19页
  §2.2.4 试验波形的选择第19页
  §2.2.5 试验温度的选择第19页
 §2.3 试验内容和试验结果分析第19-23页
  §2.3.1 材料在室温与高温下的单拉性能实验第19-20页
  §2.3.2 循环应力应变曲线第20-21页
  §2.3.3 高温低周疲劳寿命试验结果及其分析第21-23页
   §2.3.3.1 高温低周疲劳寿命试验内容第21页
   §2.3.3.2 高温低周疲劳寿命试验结果分析第21-23页
第三章 多维应力状态下有限元数值分析和计算结果分析第23-44页
 §3.1 塑性力学理论简介第23-25页
  §3.1.1 塑性力学简介第23-24页
  §3.1.2 塑性力学的一些基本准则第24-25页
 §3.2 有限元理论介绍第25-26页
 §3.3 分析软件简介第26-29页
  §3.3.1 Pro/Engineer的介绍第26-28页
  §3.3.2 ANSYS的介绍第28-29页
 §3.4 试件缺口附近的多维应力应变状态分析第29-44页
  §3.4.1 有限元数值分析基本假设第29-30页
  §3.4.2 有限元网格划分第30-31页
   §3.4.2.1 有限元模型的建立第30页
   §3.4.2.2 有限元网格的划分第30-31页
  §3.4.3 约束条件和加载方式第31页
  §3.4.4 有限元计算结果分析第31-44页
   §3.4.4.1 试件的当量应力应变分布第32-40页
   §3.4.4.2 危险点的判别第40-41页
   §3.4.4.3 危险点的应力、应变分量第41-42页
   §3.4.4.4 危险点的应力、应变分量滞后环第42-44页
第四章 多维应力状态下的高温低周疲劳寿命准则评价第44-63页
 §4.1 疲劳寿命评价准则第44-46页
  §4.1.1 疲劳破坏过程第44-45页
  §4.1.2 疲劳寿命评价准则第45-46页
   §4.1.2.1 名义应力法第45页
   §4.1.2.2 局部应力-应变分析方法第45-46页
 §4.2 多维应力状态下疲劳寿命评价准则的基本思想及其内容第46-52页
  §4.2.1 基本思想第46页
  §4.2.2 基本的强度理论第46-49页
  §4.2.3 多维应力状态下的疲劳破坏准则的发展简介第49页
  §4.2.4 Von-Mises当量理论及其当量应力应变值计算第49-52页
   §4.2.4.1 Von-Mises当量理论及其物理意义第49-51页
   §4.2.4.2 三维应力状态下Mises当量应力应变值计算第51页
   §4.2.4.3 Mises当量应力应变范围计算第51-52页
 §4.3 多维应力状态下的高温低周疲劳的寿命评价准则及其结果第52-63页
  §4.3.1 当量应变范围评价准则及其总寿命评价第52-56页
   §4.3.1.1 当量应变范围评价准则的试验依据第52-53页
   §4.3.1.2 总寿命评价结果第53-56页
  §4.3.2 能量准则及其总寿命评价第56-61页
   §4.3.2.1 疲劳破坏的能量损耗概念第56-57页
   §4.3.2.2 当量塑性应变能密度准则及其总寿命评价结果第57-59页
   §4.3.2.3 当量总应变能密度准则及其总寿命评价准则第59-61页
  §4.3.3 对结果的一些分析第61-63页
第五章 结果讨论第63-69页
 §5.1 当量理论的分析第63-64页
 §5.2 本文工作的总结和分析第64-65页
 §5.3 后续分析工作的展望第65-69页
参考文献第69-72页
致谢第72-73页

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