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多軸熱機疲勞 版權信息
- ISBN:9787030773470
- 條形碼:9787030773470 ; 978-7-03-077347-0
- 裝幀:精裝
- 冊數:暫無
- 重量:暫無
- 所屬分類:>
多軸熱機疲勞 內容簡介
本書結合機械強度學、機械設計學、固體力學與材料強度學等,從理論方法到試驗技術等方面闡述多軸熱機疲勞理論與壽命預測方法。主要內容包括:常溫多軸循環本構關系基礎、常溫多軸低周疲勞理論、多軸熱機疲勞試驗技術、多軸熱機疲勞損傷特性、多軸熱機循環本構關系、多軸熱機損傷定量表征方法、多軸熱機疲勞損傷累積理論、多軸熱機疲勞壽命預測方法、缺口多軸熱機疲勞等,是一部論述多軸熱機疲勞強度理論和反映機械疲勞強度學科內容的書籍。書中主要內容為作者多年從事多軸熱機疲勞研究的相關成果,同時為了保持內容連續與完整性,穿插引用國內外熱機疲勞研究領域中一些新的研究進展。
多軸熱機疲勞 目錄
目錄前言第1章 緒論 11.1 熱機疲勞研究發展簡史 11.2 單軸熱機疲勞損傷與壽命預測理論發展概況 31.2.1 線性累積損傷模型 41.2.2 損傷函數模型 41.2.3 應變范圍劃分模型 51.2.4 斷裂力學模型 61.2.5 工程經驗模型 61.3 多軸熱機疲勞的概念 71.4 多軸熱機疲勞研究簡況 81.4.1 等效應變幅模型 81.4.2 修正多軸度因子模型 91.4.3 修正Smith-Watson-Topper參數模型 91.4.4 修正Fatemi-Socie-Kurath模型 101.4.5 基于裂紋尖端鈍化模型的壽命預測模型 101.4.6 其他模型 11參考文獻 12第2章 常溫多軸循環本構關系基礎 152.1 多軸循環塑性本構關系中的強化模型 152.1.1 等向強化模型 152.1.2 隨動強化模型 162.2 多軸增量循環塑性本構理論 172.2.1 多軸增量塑性理論概述 172.2.2 屈服函數 192.2.3 流動法則 202.2.4 硬化法則 262.3 考慮非比例附加強化的多軸循環塑性本構關系 312.3.1 非比例循環加載下的附加強化特性 312.3.2 雙面多軸循環塑性本構模型 332.3.3 考慮瞬時非比例加載的雙面多軸本構模型 382.4 增量塑性方法算例 472.5 增量塑性方法應用時需要注意的問題 60參考文獻 61第3章 常溫多軸低周疲勞理論 623.1 多軸疲勞的定義 623.2 多軸低周疲勞理論概述 623.2.1 等效應變準則 633.2.2 主應變準則 643.2.3 *大剪切應變準則 643.2.4 應力應變混合形式的疲勞準則 663.2.5 循環塑性功的疲勞準則 663.3 多軸臨界面法理論 683.3.1 臨界面原理 683.3.2 基于權函數臨界面的確定方法 703.3.3 基于*大剪切應變范圍權平均臨界面的確定方法 713.3.4 基于臨界面法的多軸疲勞準則 753.3.5 基于損傷支配的統一型臨界面多軸疲勞損傷模型 773.4 基于損傷支配的變幅多軸疲勞壽命預測方法 803.4.1 基于相對應變的多軸循環計數方法 803.4.2 基于依賴載荷路徑的多軸循環計數方法 823.4.3 臨界面上疲勞損傷參量的確定 873.4.4 變幅/隨機多軸載荷下疲勞壽命預測方法流程 883.4.5 基于損傷支配類型的多軸疲勞損傷估算方法 893.4.6 基于損傷支配類型的多軸疲勞壽命預測方法驗證 903.5 基于能量-臨界面法的多軸疲勞壽命預測方法 993.5.1 基于廣義應變能的多軸疲勞損傷參量 993.5.2 基于能量-臨界面法的多軸疲勞損傷參量 1003.5.3 基于能量-臨界面法的多軸疲勞壽命預測方法驗證 1043.6 基于權平均*大剪切應變范圍平面的疲勞壽命預測方法 1063.6.1 基于權平均*大剪切應變范圍平面的疲勞壽命預測流程 1063.6.2 基于權平均*大剪切應變范圍平面的疲勞壽命預測方法驗證 107參考文獻 111第4章 多軸熱機疲勞試驗技術 1154.1 熱機疲勞試驗概述 1154.2 拉扭多軸熱機疲勞試驗系統 1164.3 拉扭多軸熱機疲勞試件設計與加工要求 1184.3.1 多軸熱機疲勞試件設計 1184.3.2 多軸熱機疲勞試件加工要求 1194.4 常溫拉扭多軸低周疲勞試驗技術 1204.4.1 拉扭多軸低周疲勞術語 1204.4.2 拉扭多軸低周疲勞試驗所用符號 1234.4.3 拉扭多軸低周疲勞試驗要求及過程 1254.5 拉扭多軸熱機疲勞試驗技術 1294.5.1 拉扭多軸熱機疲勞術語 1294.5.2 拉扭多軸熱機疲勞試驗所用符號 1304.5.3 拉扭多軸熱機疲勞試驗要求及過程 1314.6 雙軸平面熱機疲勞試驗技術 1404.6.1 雙軸平面熱機疲勞試驗系統 1404.6.2 雙軸平面熱機疲勞試件 1414.6.3 雙軸平面熱機疲勞試驗加熱系統 1414.6.4 雙軸平面熱機疲勞試驗測量系統 1424.6.5 雙軸平面熱機疲勞試件的應力-應變計算 142參考文獻 143第5章 多軸熱機疲勞損傷特性 1455.1 不同溫度下疲勞裂紋萌生與擴展 1455.1.1 不同溫度下高溫合金疲勞裂紋萌生與擴展試驗 1455.1.2 不同溫度下疲勞裂紋萌生與擴展特性 1485.2 不同載荷模式下多軸熱機疲勞特性 1515.2.1 試驗材料與試件 1515.2.2 恒幅多軸熱機疲勞試驗加載類型 1515.2.3 不同載荷模式下多軸熱機疲勞壽命特征 1545.2.4 恒幅多軸熱機加載下循環變形行為 1565.2.5 恒幅多軸熱機加載下平均應力效應 1595.3 不同載荷模式下多軸熱機疲勞微觀斷口分析 1615.3.1 不同機械相位角加載下微觀斷口分析 1615.3.2 不同熱相位角加載下微觀斷口分析 1625.3.3 高溫多軸熱機加載下氧化行為 162參考文獻 166第6章 多軸熱機循環本構關系 1686.1 高溫循環本構模型概述 1686.1.1 不考慮材料黏性的彈塑性本構模型 1686.1.2 黏塑性非統一本構模型 1696.1.3 黏塑性統一本構模型 1716.2 Chaboche黏塑性統一本構模型理論 1716.3 高溫單軸循環加載下黏塑性統一本構模型 1766.3.1 單軸加載下黏塑性統一本構模型建立 1766.3.2 單軸加載下黏塑性統一本構模型算法 1796.3.3 高溫塑性統一本構模型參數確定 1816.4 高溫拉扭多軸加載下黏塑性統一本構模型 1856.4.1 多軸拉扭加載下黏塑性統一本構模型分析 1866.4.2 多軸拉扭加載下黏塑性統一本構模型算法 1886.5 考慮多軸非比例硬化的黏塑性統一本構模型 1896.5.1 考慮多軸非比例硬化的黏塑性統一本構模型中非比例硬化參數的確定方法 1896.5.2 考慮多軸非比例硬化的黏塑性統一本構模型對峰值應力的模擬效果 1906.5.3 考慮多軸非比例硬化的黏塑性統一本構模型對遲滯回線的模擬效果 1946.6 多軸熱機加載下循環黏塑性本構模型 1966.6.1 考慮多軸非比例硬化與動態應變時效的黏塑性統一本構模型 1966.6.2 考慮多軸非比例硬化與動態應變時效的黏塑性統一本構模型中常數識別 1996.6.3 考慮多軸非比例硬化與動態應變時效的黏塑性統一本構模型試驗驗證 201參考文獻 205第7章 多軸熱機損傷定量表征方法 2087.1 多軸低周疲勞損傷定量表征方法 2087.1.1 基于臨界面的等效應變幅確定方法 2097.1.2 基于臨界面法的多軸低周疲勞損傷定量表征 2197.1.3 變幅多軸加載下臨界面上疲勞損傷參量確定方法 2217.2 多軸蠕變損傷定量表征方法 2227.2.1 蠕變持久方程 2237.2.2 多軸蠕變損傷定量計算方法 2237.3 多軸氧化損傷定量表征方法 2267.3.1 熱機疲勞中的氧化損傷表征理論 2267.3.2 多軸熱機疲勞中的氧化損傷定量計算方法 229參考文獻 231第8章 多軸熱機疲勞損傷累積理論 2348.1 疲勞損傷累積模型概述 2348.1.1 疲勞損傷累積理論的概念 2348.1.2 線性疲勞損傷累積理論 2348.1.3 非線性疲勞損傷累積理論 2368.2 熱機疲勞損傷累積理論 2428.2.1 高溫熱機疲勞損傷累積理論概述 2428.2.2 單軸熱機疲勞損傷等效模型 2438.2.3 基于微裂紋擴展的損傷累積理論 2448.2.4 基于疲勞-氧化-蠕變的線性損傷累積理論 2468.2.5 基于等效應變能密度的熱機疲勞理論 2488.2.6 基于壽命分數的熱機疲勞損傷累積理論 2498.3 基于損傷等效的多軸熱機疲勞損傷累積理論 2508.3.1 多軸熱機疲勞等效損傷累積模型 2508.3.2 基于損傷等效的多軸熱機疲勞損傷累積計算過程 2538.3.3 基于損傷等效的多軸熱機疲勞損傷累積模型驗證 2578.4 基于疲勞-氧化-蠕變的多軸熱機疲勞損傷累積理論 2618.4.1 多軸疲勞-氧化-蠕變損傷累積模型 2618.4.2 基于疲勞-氧化-蠕變的多軸熱機疲勞損傷累積模型中的各種損傷計算 2628.4.3 基于疲勞-氧化-蠕變的多軸熱機疲勞損傷累積模型驗證 265參考文獻 268第9章 多軸熱機疲勞壽命預測方法 2729.1 基于等溫疲勞-蠕變的多軸熱機疲勞壽命預測方法 2729.1.1 基于等溫疲勞-蠕變的多軸熱機疲勞壽命預測原理 2729.1.2 基于等溫疲勞-蠕變的多軸熱機疲勞壽命預測方法驗證 2769.2 基于疲勞-蠕變交互作用的多軸熱機疲勞壽命預測方法 2809.2.1 基于疲勞-蠕變交互作用的多軸熱機疲勞壽命預測原理 2809.2.2 基于疲勞-蠕變交互作用的多軸熱機疲勞壽命預測方法驗證 2829.3 變幅多軸熱機載荷下疲勞壽命預測方法 2849.3.1 考慮蠕變的多軸熱機載荷循環計數方法 2849.3.2 考慮疲勞-蠕變交互作用的變幅多軸熱機疲勞壽命預測方法 2869.3.3 考慮疲勞-蠕變交互作用的變幅多軸熱機疲勞壽命預測方法驗證 2899.4 基于疲勞-蠕變-氧化損傷的多軸熱機疲勞壽命預測方法 2939.4.1 基于疲勞-蠕變-氧化損傷的多軸熱機疲勞壽命預測原理 2939.4.2 基于疲勞-蠕變-氧化損傷的多軸熱機疲勞壽命預測方法驗證 2949.5 基于小裂紋擴展的多軸熱機疲勞壽命預測方法 2959.5.1 基于小裂紋擴展的多軸熱機疲勞壽命預測原理 2959.5.2 多軸熱機疲勞裂紋擴展速率模型 2989.5.3 基于臨界面的多軸疲勞裂紋擴展量計算 2999.5.4 蠕變裂紋擴展計算模型 3029.5.5 多軸熱機疲勞裂紋擴展計算流程 3039.5.6 基于小裂紋擴展的多軸熱機疲勞全壽命預測方法驗證 308參考文獻 317第10章 缺口多軸熱機疲勞 32010.1 缺口局部應力應變估算方法概述 32010.1.1 單軸加載下缺口應力應變估算方法 32010.1.2 多軸加載下缺口局部應力應變估算方法 32110.2 基于虛應變修正的缺口局部多軸應力應變估算方法 32410.2.1 循環增量塑性本構模型回顧 32410.2.2 虛塑性應變與缺口根部塑性
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