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桥梁吊索高强钢丝疲劳裂纹扩展及寿命预测
 
     论文目录
 
摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第11-23页
    1.1 研究背景及意义第11-14页
    1.2 疲劳破坏机理第14-17页
        1.2.1 疲劳裂纹萌生机理第14-15页
        1.2.2 疲劳裂纹扩展机理第15-17页
    1.3 疲劳裂纹扩展研究现状第17-20页
        1.3.1 疲劳裂纹扩展速率第17-19页
        1.3.2 疲劳裂纹扩展速率研究现状第19-20页
        1.3.3 桥梁吊索疲劳裂纹扩展研究现状第20页
    1.4 疲劳寿命预测方法第20-21页
    1.5 本文主要研究内容第21-22页
    1.6 本章小结第22-23页
第二章 含裂纹钢丝的应力强度因子分析第23-35页
    2.1 引言第23页
    2.2 有限元模型的建立第23-25页
    2.3 有限元计算结果分析第25-34页
        2.3.1 径向点修正系数分析第27-30页
        2.3.2 表面点修正系数分析第30-32页
        2.3.3 径向点与表面点修正系数对比分析第32-34页
    2.4 本章小结第34-35页
第三章 吊索高强钢丝疲劳裂纹扩展试验研究第35-52页
    3.1 引言第35页
    3.2 试验概况第35-43页
        3.2.1 疲劳试验设备第35-36页
        3.2.2 疲劳试验试样制备第36-37页
        3.2.3 疲劳试验方法第37-38页
        3.2.4 钢丝疲劳断口分析及裂纹测量第38-43页
    3.3 疲劳裂纹扩展速率计算第43-44页
    3.4 疲劳试验结果及分析第44-51页
        3.4.1 高强钢丝疲劳试验a-N曲线第44-46页
        3.4.2 高强钢丝疲劳试验da/dN-△K曲线第46-51页
    3.5 本章小结第51-52页
第四章 基于扩展有限元法的疲劳裂纹扩展分析第52-63页
    4.1 引言第52页
    4.2 扩展有限元法的基本原理第52-53页
    4.3 Abaqus扩展有限元法疲劳裂纹扩展分析原理第53-54页
    4.4 高强钢丝扩展试验的扩展有限元模拟第54-59页
        4.4.1 钢丝有限元模型的建立第54-56页
        4.4.2 扩展有限元模拟结果第56-59页
    4.6 表面裂纹扩展形状的演化第59-62页
    4.7 本章小结第62-63页
第五章 基于最大相对熵的疲劳裂纹扩展寿命预测第63-73页
    5.1 引言第63-64页
    5.2 基于最大相对熵原理的概率更新第64-68页
        5.2.1 最大相对熵原理理论第64-66页
        5.2.2 构件模型的条件概率第66-68页
    5.3 疲劳裂纹扩展第68-72页
        5.3.1 疲劳裂纹扩展模型第68-70页
        5.3.2 疲劳裂纹扩展预测第70-72页
    5.4 本章小结第72-73页
结论与展望第73页
结论第73-74页
展望第74-75页
参考文献第75-81页
致谢第81-82页
附录第82页

 
 
论文编号BS4573325,这篇论文共82
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