45~#钢疲劳裂纹萌生与扩展的数值模拟
摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-10页 |
第1章 绪论 | 第10-16页 |
·研究背景及意义 | 第10-11页 |
·确定疲劳寿命的常用方法 | 第11-12页 |
·研究现状 | 第12-14页 |
·裂纹萌生研究现状 | 第12-13页 |
·疲劳裂纹扩展的研究现状 | 第13-14页 |
·本文的主要研究内容 | 第14-16页 |
第2章 相关的理论知识基础 | 第16-31页 |
·疲劳裂纹萌生的位错模型 | 第16-19页 |
·Voronoi 图 | 第19-20页 |
·疲劳分析中的断裂力学知识 | 第20-23页 |
·裂纹的分类 | 第20-21页 |
·应力强度因子 | 第21-23页 |
·疲劳分析方法 | 第23页 |
·扩展有限元法的基本原理 | 第23-25页 |
·单位分解法的原理 | 第24-25页 |
·位移模式 | 第25页 |
·本文应力强度因子的计算 | 第25-29页 |
·J积分 | 第26-27页 |
·等效区域积分 | 第27页 |
·相互作用积分 | 第27-29页 |
·断裂准则 | 第29-30页 |
·最小应变能密度准则 | 第29页 |
·最大周向应力准则 | 第29-30页 |
·能量释放率准则 | 第30页 |
·本章小结 | 第30-31页 |
第3章 疲劳微观裂纹萌生的数值模拟 | 第31-41页 |
·微观晶粒模型 | 第31-33页 |
·用 Matlab 生成 Voronoi 图 | 第31-32页 |
·定义材料晶体取向和滑移带 | 第32-33页 |
·应力计算 | 第33-34页 |
·平均剪应力的确定 | 第33-34页 |
·循环计算流程 | 第34页 |
·微裂纹结果 | 第34-40页 |
·疲劳载荷下的应力图 | 第34-35页 |
·裂纹萌生的寿命 | 第35-40页 |
·本章小结 | 第40-41页 |
第4章 宏观裂纹扩展的数值模拟 | 第41-49页 |
·宏观裂纹扩展的初始模型 | 第41页 |
·模型网格的划分 | 第41-42页 |
·模拟结果 | 第42-48页 |
·本章小结 | 第48-49页 |
结论 | 第49-50页 |
参考文献 | 第50-54页 |
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果 | 第54-55页 |
致谢 | 第55-56页 |
作者简介 | 第56页 |