首页--工业技术论文--电工技术论文--发电、发电厂论文--发电厂论文--火力发电厂、热电站论文

基于有限元模拟方法的蠕变疲劳交互作用下裂纹萌生研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
第一章 绪论第8-19页
    1.1 引言第8-10页
    1.2 蠕变-疲劳交互作用的研究现状第10-16页
        1.2.1 蠕变-疲劳交互作用机理第10-11页
        1.2.2 蠕变-疲劳交互作用的主要影响因素第11-14页
        1.2.3 蠕变-疲劳交互作用的寿命预测方法第14-16页
        1.2.4 蠕变-疲劳交互作用的损伤力学研究第16页
    1.3 蠕变-疲劳交互作用的有限元模拟第16-18页
    1.4 本文研究目的和研究内容第18-19页
第二章 蠕变-疲劳交互作用下裂纹萌生预测模型的确定第19-25页
    2.1 引言第19页
    2.2 损伤演化理论第19-23页
        2.2.1 疲劳损伤理论第19-21页
        2.2.2 蠕变损伤理论第21页
        2.2.3 蠕变-疲劳交互作用的损伤理论第21-23页
    2.3 初始应力应变场的计算第23页
    2.4 单元失效与裂纹萌生判定第23页
    2.5 蠕变-疲劳交互作用下裂纹萌生的预测模型第23-24页
    2.6 模型参数的拟合第24页
    2.7 小结第24-25页
第三章 预测模型UMAT的开发第25-34页
    3.1 引言第25页
    3.2 ABAQUS用户材料子程序原理第25-28页
        3.2.1 ABAQUS用户子程序简介第25-26页
        3.2.2 用户材料子程序UMAT接口的原理第26-28页
    3.3 预测模型UMAT第28-33页
        3.3.1 UMAT的组成部分第28页
        3.3.2 参数输入部分第28-30页
        3.3.3 初始应力应变场计算部分第30-31页
        3.3.4 损伤计算部分第31-32页
        3.3.5 失效判定部分第32页
        3.3.6 UMAT的计算流程第32-33页
    3.4 小结第33-34页
第四章 蠕变疲劳交互作用下裂纹萌生的有限元模拟第34-51页
    4.1 引言第34页
    4.2 裂纹萌生的模拟第34-38页
        4.2.1 有限元模型第34-35页
        4.2.2 裂纹萌生的模拟第35-38页
    4.3 裂纹萌生位置影响因素分析第38-40页
    4.4 裂纹萌生寿命影响因素分析第40-46页
        4.4.1 蠕变疲劳损伤交互作用对裂纹萌生寿命的影响第41-43页
        4.4.2 载荷加载顺序对裂纹萌生寿命的影响第43-46页
    4.5 应力集中系数对裂纹萌生影响的探究第46-50页
        4.5.1 缺口试样与有限元模型第46-48页
        4.5.2 应力集中系数与裂纹萌生寿命第48页
        4.5.3 应力集中系数和蠕变疲劳损伤比例第48-50页
    4.6 小结第50-51页
第五章 结论第51-53页
    5.1 本文的主要研究内容第51-52页
    5.2 下一步工作建议及展望第52-53页
参考文献第53-57页
发表论文和参加科研情况说明第57-58页
致谢第58-59页

论文共59页,点击 下载论文
上一篇:PZT-PNN-PZN四元系压电陶瓷的低温烧结与性能研究
下一篇:电力市场环境下微网经济运行