(1)实验观察应力控制循环加载下单晶和多晶金属材料内微结构的形貌及其演化规律,研究导致循环蠕变的主导机制。(2)定量表征各种主要微、细结构对材料循环塑性强化的效应,建立微、细观循环塑性本构模型。(3)在所建微、细观本构模型及其预测结果的基础上,研究建立具有唯象本构理论的简单性、包含材料微、细观信息且具一定预测性的宏观循环塑性本构关系。实现既能对应力控制下材料的循环蠕变特性又能对应变控制下材料的循环变形特性的准确描述。由于循环蠕变是应力控制循环下逐个循环引发的具有方向性的非弹性变形的累积,严重影响着材料或结构的疲劳寿命。因此,从不同尺度(微、细和宏观)上探寻循环蠕变变形机理及其影响规律、获得多尺度描述并具有一定预测能力的本构关系,不仅具有较高的理论难度和科学意义,而且具有十分重要的实用价值。可为进一步的疲劳寿命估计和断裂分析奠定基础。