复合材料身管广义热弹性问题理论研究
摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
1 绪论 | 第15-29页 |
1.1 选题背景 | 第15-20页 |
1.1.1 复合材料概念 | 第15页 |
1.1.2 复合材料身管 | 第15-17页 |
1.1.3 身管中的热现象 | 第17-18页 |
1.1.4 身管断裂 | 第18-20页 |
1.2 研究现状 | 第20-27页 |
1.2.1 身管中的热传导 | 第20-22页 |
1.2.2 身管中的热应力 | 第22-25页 |
1.2.3 环向裂纹问题 | 第25-26页 |
1.2.4 柱状裂纹问题 | 第26-27页 |
1.3 论文结构 | 第27-29页 |
2 基本理论 | 第29-39页 |
2.1 复合材料等效属性 | 第29-33页 |
2.1.1 等效弹性模量 | 第29-32页 |
2.1.2 等效热属性 | 第32-33页 |
2.2 非傅里叶热传导模型 | 第33-35页 |
2.2.1 C-V热传导模型 | 第33-34页 |
2.2.2 DPL热传导模型 | 第34-35页 |
2.3 热波速的实验测量 | 第35-37页 |
2.4 广义热弹性理论 | 第37-39页 |
3 复合材料身管非傅里叶热传导 | 第39-55页 |
3.1 问题描述 | 第39-40页 |
3.2 求解过程 | 第40-43页 |
3.3 结果与分析 | 第43-53页 |
3.3.1 拉普拉斯数值反演技术正确性验证 | 第46-47页 |
3.3.2 热传导模型及迟滞参数的影响 | 第47-49页 |
3.3.3 内衬材料的影响 | 第49-51页 |
3.3.4 内表面热对流系数的影响 | 第51-52页 |
3.3.5 功能梯度复合材料身管 | 第52-53页 |
3.4 本章小结 | 第53-55页 |
4 复合材料身管广义热应力 | 第55-82页 |
4.1 问题描述 | 第55-56页 |
4.2 求解过程 | 第56-61页 |
4.3 等效参数变式 | 第61-62页 |
4.4 结果与分析 | 第62-80页 |
4.4.1 结果验证 | 第62-63页 |
4.4.2 惯性效应和耦合效应 | 第63-68页 |
4.4.3 热弹性模型及迟滞参数的影响 | 第68-71页 |
4.4.4 内衬材料的影响 | 第71-74页 |
4.4.5 内表面热对流系数的影响 | 第74-75页 |
4.4.6 纤维含量的影响 | 第75-76页 |
4.4.7 缠绕角的影响 | 第76-79页 |
4.4.8 热力耦合载荷作用下的影响 | 第79-80页 |
4.5 本章小结 | 第80-82页 |
5 含环向裂纹的全复合材料身管热断裂 | 第82-99页 |
5.1 问题描述 | 第82-83页 |
5.2 柱坐标系中的Ⅰ型裂纹 | 第83-91页 |
5.3 应力强度因子 | 第91-94页 |
5.3.1 嵌入式裂纹(R_i | 第91-92页 |
5.3.2 外壁裂纹(R_k | 第92-93页 |
5.3.3 内壁裂纹(R_i=a | 第93-94页 |
5.4 结果与分析 | 第94-97页 |
5.4.1 热弹性模型及迟滞参数的影响 | 第94-95页 |
5.4.2 内表面热对流系数的影响 | 第95-96页 |
5.4.3 裂纹长度的影响 | 第96页 |
5.4.4 纤维含量的影响 | 第96-97页 |
5.5 本章小结 | 第97-99页 |
6 含界面裂纹的复合材料身管热传导 | 第99-112页 |
6.1 问题描述 | 第99-100页 |
6.2 求解过程 | 第100-105页 |
6.3 总温度场和热流密度强度因子 | 第105页 |
6.4 结果与分析 | 第105-110页 |
6.4.1 内衬材料的影响 | 第106-108页 |
6.4.2 裂纹面导热系数的影响 | 第108-109页 |
6.4.3 迟滞参数和内表面热对流系数的影响 | 第109-110页 |
6.5 本章小结 | 第110-112页 |
7 全文总结及展望 | 第112-115页 |
7.1 主要结论 | 第112-113页 |
7.2 创新点 | 第113-114页 |
7.3 研究展望 | 第114-115页 |
致谢 | 第115-116页 |
参考文献 | 第116-130页 |
附录 | 第130-131页 |