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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

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