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CFRP修复裂纹钢板的粘接和疲劳性能研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第17-28页
    1.1 研究背景第17-19页
    1.2 国内外研究状况第19-24页
        1.2.1 CFRP加固钢结构的界面性能分析第19-21页
        1.2.2 CFRP加固钢结构的力学性能研究第21-24页
    1.3 潜在破坏模式第24-25页
    1.4 论文研究思路与研究内容第25-28页
        1.4.1 研究思路第25-26页
        1.4.2 研究内容第26-28页
第2章 CFRP加固钢板的界面剥离机理分析第28-50页
    2.1 引言第28页
    2.2 理论应力第28-35页
        2.2.1 材料参数第28-29页
        2.2.2 基本假设第29页
        2.2.3 胶层应力的理论计算第29-35页
    2.3 粘聚区模型理论第35-38页
        2.3.1 本构方程第35-36页
        2.3.2 损伤变量演化率第36-37页
        2.3.3 损伤起始准则第37-38页
        2.3.4 损伤扩展准则第38页
    2.4 基于有限元模型的界面剥离机理第38-45页
        2.4.1 建立有限元模型第38-39页
        2.4.2 有限元模型验证第39-41页
        2.4.3 胶层剥离机理分析第41-45页
    2.5 实验验证第45-49页
        2.5.1 实验方案第45-47页
        2.5.2 实验结果分析第47-49页
    2.6 本章小结第49-50页
第3章 CFRP阶梯粘贴端部结构的粘接性能第50-71页
    3.1 引言第50页
    3.2 CFRP端部结构第50-51页
    3.3 理论模型第51-57页
        3.3.1 端部胶层应力的理论模型第51-54页
        3.3.2 CFRP应力的理论模型第54-57页
    3.4 理论模型验证第57-62页
        3.4.1 建立有限元模型第57-58页
        3.4.2 胶层应力理论模型验证第58-60页
        3.4.3 胶层应力理论模型的限制条件分析第60页
        3.4.4 CFRP应力理论模型验证第60-62页
    3.5 阶梯粘贴与对齐粘贴对比第62-68页
        3.5.1 理论分析第62-63页
        3.5.2 实验研究验证第63-68页
    3.6 参数分析第68-69页
        3.6.1 阶梯数量第68页
        3.6.2 胶层厚度第68-69页
        3.6.3 厚度第69页
    3.7 本章小结第69-71页
第4章 CFRP加固裂纹钢板的疲劳性能第71-87页
    4.1 引言第71页
    4.2 裂纹分析第71-74页
        4.2.1 应力强度因子第71-72页
        4.2.2 恒幅交变载荷作用的疲劳寿命第72-74页
    4.3 基于有限元模型的疲劳寿命预测方法第74页
    4.4 有限元仿真分析第74-80页
        4.4.1 建立有限元模型第74-76页
        4.4.2 有限元模型验证第76页
        4.4.3 仿真结果分析第76-79页
        4.4.4 加固参数对应力强度因子的影响第79-80页
    4.5 疲劳实验及结果分析第80-83页
        4.5.1 实验方案第80-81页
        4.5.2 试验结果分析第81-82页
        4.5.3 疲劳参数C和n计算第82-83页
    4.6 疲劳寿命预测与验证第83-85页
    4.7 本章小结第85-87页
第5章 止裂孔与CFRP修复裂纹钢板的疲劳性能研究第87-101页
    5.1 引言第87页
    5.2 止裂孔与CFRP修复方法第87-88页
    5.3 止裂孔与CFRP修复裂纹的疲劳极限计算方法第88-90页
        5.3.1 缺口钢板的疲劳极限计算方法第88-90页
        5.3.2 止裂孔与CFRP修复裂纹的疲劳极限计算方法第90页
    5.4 有限元仿真分析第90-94页
        5.4.1 建立有限元模型第90-91页
        5.4.2 有限元模型验证第91-92页
        5.4.3 计算理论应力集中系数第92-93页
        5.4.4 胶层应力分析第93-94页
    5.5 止裂孔与CFRP修复裂纹的疲劳寿命预测第94-97页
        5.5.1 疲劳实验及结果分析第94-96页
        5.5.2 疲劳缺口敏感度及疲劳缺口系数的计算第96页
        5.5.3 止裂孔与CFRP修复裂纹的疲劳S-N曲线第96-97页
    5.6 修复参数分析第97-100页
        5.6.1 止裂孔大小第97页
        5.6.2 CFRP刚度第97-98页
        5.6.3 CFRP修复尺寸第98-99页
        5.6.4 裂纹长度第99-100页
    5.7 本章小结第100-101页
第6章 CFRP加固中心孔钢板的铺层优化设计第101-109页
    6.1 引言第101页
    6.2 优化策略第101-102页
    6.3 铺层厚度优化第102-107页
        6.3.1 优化算法第102-104页
        6.3.2 优化算例第104-107页
    6.4 铺层顺序优化第107页
    6.5 优化结果对比第107-108页
    6.6 本章小节第108-109页
结论与展望第109-111页
参考文献第111-123页
致谢第123-125页
附录 A 在学期间的成果及发表的学术论文清单第125-126页
附录 B 攻读学位期间参与的科研项目第126页

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