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复合材料身管的损伤研究

摘要第1-7页
Abstract第7-10页
目录第10-13页
1 绪论第13-23页
   ·选题背景和意义第13-14页
   ·国内外研究现状和发展趋势第14-20页
   ·本文主要研究内容第20-23页
2 材料结构的损伤模式和损伤模型第23-40页
   ·引言第23页
   ·金属结构的损伤及损伤机理第23-26页
   ·复合材料层板结构的损伤模式第26-32页
     ·复合材料层板结构第26页
     ·纤维间破坏(IFF)第26-29页
     ·分层损伤第29-31页
     ·纤维断裂(FF)第31-32页
     ·复合材料层板结构的失效第32页
   ·材料结构的损伤理论模型第32-39页
     ·损伤变量的引入第33-36页
     ·弹塑性各向同性损伤模型第36-38页
     ·弹塑性各向异性损伤模型第38-39页
   ·本章小结第39-40页
3 复合材料身管的损伤本构和破坏准则第40-73页
   ·引言第40页
   ·复合身管分析计算的基本理论第40-49页
     ·复合材料身管的本构关系第40-42页
     ·结构的应力、应变和位移第42-48页
     ·材料的损伤准则第48-49页
   ·复合身管的损伤扩展模型第49-63页
     ·模型的建立第49-55页
     ·虚拟裂纹闭合法第55-60页
     ·复合身管模型损伤萌生与扩展的数值模拟第60-63页
   ·复合身管的疲劳损伤模型第63-72页
     ·各种疲劳损伤模型的对比分析第64页
     ·疲劳损伤耗散能模型第64-66页
     ·疲劳损伤演化与寿命函数第66页
     ·复合身管疲劳损伤的仿真计算第66-72页
   ·本章小结第72-73页
4 含损复合材料身管的裂纹扩展分析第73-108页
   ·引言第73-74页
   ·含损复合身管中裂纹的静力学扩展第74-79页
     ·裂纹模式第74-76页
     ·应力强度因子的求解第76-77页
     ·裂纹的扩展准则第77-79页
   ·含损复合身管中的裂纹动力学扩展第79-90页
     ·动力学裂纹尖端场第79-81页
     ·能量释放率和动态回路积分第81-83页
     ·复合材料的裂纹动力学扩展模型第83-90页
   ·含损复合身管中的疲劳裂纹扩展第90-98页
     ·预定义裂纹第90-91页
     ·单调载荷作用下层裂纹的失稳准则第91-92页
     ·应力强度因子、能量释放率和桥连参数第92-94页
     ·疲劳裂纹扩展准则第94-96页
     ·疲劳损伤预测和材料属性下降第96-98页
   ·复合身管中的裂纹扩展仿真计算第98-107页
     ·扩展有限元法的基本概念第98-100页
     ·复合身管中裂纹的稳态扩展仿真第100-104页
     ·复合身管中裂纹的疲劳扩展仿真第104-107页
   ·本章小结第107-108页
5 冲击载荷引起的复合材料身管损伤与破坏第108-131页
   ·引言第108页
   ·应力波的生成和传播机理第108-112页
     ·应力波的基本概念第108-109页
     ·应力波传播基本方程第109-110页
     ·应力波的传播特点第110-112页
   ·复合材料身管中的应力波第112-119页
     ·复合身管结构的基本方程第113-115页
     ·应力波传播有限元微分方程第115-118页
     ·复合身管中应力波的速度第118-119页
   ·冲击引起的复合材料身管损伤与破坏第119-124页
     ·应力波引起的结构断裂第119-121页
     ·复合身管的几何特征对断裂的影响第121页
     ·复合材料身管的动态响应与破裂第121-123页
     ·复合材料身管破裂的能量理论第123-124页
   ·冲击载荷作用下复合身管的动力学模拟第124-130页
     ·LS-DYNA程序的功能和计算方法第124-125页
     ·应力波与人工体积粘形第125页
     ·时间积分和时间步长控制第125-126页
     ·复合身管中应力波传播的仿真计算第126-130页
   ·本章小结第130-131页
6 全文工作总结第131-134页
   ·概述第131页
   ·本文主要工作第131-132页
   ·创新点第132-133页
   ·研究展望第133-134页
致谢第134-135页
参考文献第135-144页
攻读博士期间发表的文章第144页

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