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泡沫夹芯复合材料界面断裂机理和增韧研究

摘要第1-6页
Abstract第6-12页
1 绪论第12-40页
   ·研究背景及意义第12-15页
   ·夹芯复合材料的研究进展第15-37页
     ·组分材料的性能第15-21页
     ·夹芯复合材料力学性能和分析的特点第21-22页
     ·复合材料界面分层断裂和屈曲第22-37页
   ·夹芯复合材料结构研究概况第37-38页
     ·分析理论第37页
     ·在静载荷作用下的力学性能第37-38页
     ·分层屈曲破坏第38页
   ·本文的主要研究内容第38-40页
2 界面断裂力学的理论基础、模型和分析方法第40-73页
   ·前言第40-41页
   ·断裂力学准则第41-49页
     ·应力强度因子K准则第43-44页
     ·能量释放率G准则第44-45页
     ·能量释放率G与应力强度因子K的关系第45-46页
     ·J积分理论第46-49页
   ·界面断裂力学分析模型第49-55页
     ·界面的力学模型第49-51页
     ·界面的分类第51-53页
     ·界面上的应力奇异点第53-54页
     ·Dundurs参数第54-55页
   ·界面断裂力学分析方法第55-73页
     ·解析法第55-57页
     ·有限元法第57-68页
     ·基于内聚区模型的界面单元第68-73页
3 考虑细观随机分布特征的夹芯复合材料泡沫芯体的非线性断裂分析第73-91页
   ·引言第73-74页
   ·泡沫材料连续本构模型第74-78页
     ·塑性可压缩本构模型第74-75页
     ·塑性可压缩问题的求解第75-78页
   ·泡沫随机分布模型第78-82页
     ·Weibull随机分布第78-79页
     ·考虑Weibull分布的本构模型第79-81页
     ·考虑Weibull随机分布的内聚区模型第81-82页
   ·数值算例和结果第82-90页
     ·考虑随机分布时,参数对应力—应变关系及其导数的影响第82-84页
     ·静水压力的影响第84-86页
     ·考虑随机分布的本构模型参数对泡沫材料J积分值的影响第86-87页
     ·考虑随机分布的内聚区模型参数对泡沫材料J积分值的影响第87-90页
   ·小结第90-91页
4 考虑黏弹性界面层的夹芯复合材料梁界面断裂行为分析第91-114页
   ·前言第91-92页
   ·基本模型和本构方程第92-95页
     ·考虑界面相的三相介质材料模型第92-93页
     ·本构方程第93-95页
     ·三相材料的Dundurs参数第95页
   ·率相关的黏弹性内聚区模型的本构方程第95-101页
     ·黏弹性模型基本公式第95-96页
     ·黏弹性内聚区模型的等效假设第96-98页
     ·黏弹性内聚区模型的数值求解第98页
     ·加载速率对内聚能量和内聚力的影响第98-101页
   ·数值算例和讨论第101-112页
     ·受阶跃载荷含中心裂纹的矩形板第101-103页
     ·悬臂梁模型第103-104页
     ·含界面裂纹夹芯梁起裂特性第104-108页
     ·率无关的夹芯复合材料界面裂纹扩展分析第108-111页
     ·率相关的夹芯复合材料界面裂纹扩展分析第111-112页
   ·小结第112-114页
5 具有短纤维增韧界面的复合材料夹芯梁断裂机理的实验和数值研究第114-132页
   ·前言第114-115页
   ·试件制备及实验结果第115-120页
     ·试件制备第115-116页
     ·界面断裂韧性测定第116-117页
     ·实验结果第117-120页
   ·短纤维能量耗散的细观和概率分析第120-123页
     ·单根短纤维能量耗散细观分析第120-121页
     ·单位面积短纤维耗散能第121-123页
   ·界面裂纹的宏观有限元分析第123-125页
   ·结果分析与讨论第125-131页
     ·短纤维耗散能分析模型的验证第125-126页
     ·VCCT程序的验证第126-128页
     ·复合材料夹芯梁界面断裂实验与数值结果对比第128-130页
     ·细观参数研究第130-131页
   ·小结第131-132页
结论第132-135页
参考文献第135-149页
攻读博士学位期间发表学术论文情况第149-150页
创新点摘要第150-152页
致谢第152-153页
作者简介第153-155页

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