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在热/机械载荷作用下金属基复合材料纤维断裂分析

中文摘要第1-5页
英文摘要第5-8页
1 绪论第8-14页
 1.1 引言第8-9页
 1.2 国内外研究现状第9-13页
  1.2.1 金属基复合材料单纤维断裂的力学模型第9-10页
  1.2.2 金属基复合材料多纤维断裂的力学方法第10-13页
 1.3 本文研究的目的及研究内容第13-14页
2 单纤维断裂的力学模型第14-34页
 2.1 几何模型第14-15页
 2.2 基本方程第15-18页
  2.2.1 应力与机械载荷以及温度的关系第15页
  2.2.2 纤维的受力平衡方程第15-17页
  2.2.3 基体的屈服应力第17-18页
 2.3 热/机械载荷循环加载第18-24页
  2.3.1 加载过程第18-20页
  2.3.2 卸载过程第20-23页
  2.3.3 塑性循环边界第23-24页
 2.4 算例结果与讨论第24-33页
  2.4.1 机械载荷的影响第24-30页
  2.4.2 温度变化的影响第30-31页
  2.4.3 塑性循环区与安定区边界的讨论第31-32页
  2.4.4 塑性循环区中基体的塑性剪应变变化幅值第32-33页
 2.5 本章小结第33-34页
3 多纤维断裂模型第34-63页
 3.1 基本方程第35-37页
  3.1.1 纤维的基本方程第35-36页
  3.1.2 基体的基本方程第36-37页
 3.2 复合材料板多纤维断裂问题第37-38页
 3.3 影响函数的求解第38-46页
  3.3.1 应力场控制方程的求解第38-42页
  3.3.2 纤维断裂的影响函数第42-44页
  3.3.3 基体断裂的影响函数第44-46页
 3.4 复合材料板加载状态下的应力场第46-51页
  3.4.1 基体屈服的复合材料板应力场第46-48页
  3.4.2 剪切层剪切屈服的复合材料板应力场第48-49页
  3.4.3 基体与剪切层都屈服的复合材料板应力场第49-51页
 3.5 复合材料板卸载状态下的应力场第51-54页
  3.5.1 基体屈服的复合材料板残余应力场第51-52页
  3.5.2 剪切层屈服的复合材料板残余应力场第52-53页
  3.5.3 基体与剪切层都屈服的复合材料板残余应力场第53-54页
 3.6 算例与讨论第54-59页
  3.6.1 Al基Pe纤维增强的复合材料板的影响函数第54-56页
  3.6.2 加载状态下复合材料板中断裂纤维附近剪切层屈时的应力场第56-59页
  3.6.3 复合材料板中断裂纤维附近剪切层屈服时的残余应力场第59页
 3.7 本章总结第59-63页
4 结论与展望第63-64页
致谢第64-65页
参考文献第65-67页

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