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非线性本构在复合材料多钉螺栓连接结构中的应用

摘要第3-5页
Abstract第5-7页
第一章 绪论第11-21页
    1.1 研究背景第11-12页
    1.2 复合材料非线性本构与损伤模型研究进展第12-17页
        1.2.1 复合材料非线性本构模型研究进展第13-14页
        1.2.2 复合材料失效判据研究进展第14-16页
        1.2.3 非线性本构与损伤模型在连接结构中的应用与问题第16-17页
    1.3 本文的主要工作以及创新点第17-21页
        1.3.1 本文的主要工作第17-18页
        1.3.2 本文的创新点第18-21页
第二章 面内连续损伤模型在复合材料双搭接连接结构中的应用第21-51页
    2.1 复合材料连续损伤模型第21-34页
        2.1.1 复合材料损伤模型研究进展第21-28页
        2.1.2 连续损伤模型基本概念第28-32页
        2.1.3 面内连续损伤模型第32-34页
    2.2 模型验证第34-38页
        2.2.1 应力应变关系验证第34-37页
        2.2.2 纤维损伤退化模型第37-38页
    2.3 复合材料双搭接多钉连接结构损伤失效分析第38-49页
        2.3.1 试件介绍第38-40页
        2.3.2 有限元模型第40-41页
        2.3.3 位移载荷响应第41-42页
        2.3.4 结构刚度与损伤累积第42-45页
        2.3.5 失效模式第45-49页
    2.4 本章小结第49-51页
第三章 弹塑性连续损伤与三维失效混合模型在复合材料单搭接多钉连接结构中的应用第51-81页
    3.1 面内弹塑性本构与三维失效混合模型第51-62页
        3.1.1 面内弹塑性连续损伤本构第52-55页
        3.1.2 三维失效模型第55-56页
        3.1.3 降低网格依赖度的退化模型第56-62页
    3.2 数值模拟的实现流程第62-64页
    3.3 模型验证第64-67页
        3.3.1 应力应变关系验证第64-65页
        3.3.2 网格依赖性验证第65-67页
    3.4 复合材料单搭接多钉连接结构损伤失效分析第67-79页
        3.4.1 模型介绍第67页
        3.4.2 有限元模型第67-68页
        3.4.3 次弯曲效应第68-69页
        3.4.4 结构刚度退化与损伤扩展第69-72页
        3.4.5 失效模式第72-75页
        3.4.6 对比面内连续损伤模型第75-77页
        3.4.7 螺栓模型对多钉连接结构分析影响第77-79页
    3.5 本章小结第79-81页
第四章 弹塑性本构在复合材料多钉连接结构中的应用第81-111页
    4.1 复合材料唯象表征的非线性本构模型第81-87页
        4.1.1 弹塑性本构模型第81-82页
        4.1.2 切线刚度矩阵与Jacobian矩阵第82-84页
        4.1.3 硬化模型参数影响分析第84-85页
        4.1.4 应力应变非线性验证第85-87页
    4.2 偏轴层合板非线性研究第87-94页
        4.2.1 模型介绍第87-89页
        4.2.2 平均应力与平均应变第89页
        4.2.3 层合板平均应力应变曲线第89-94页
    4.3 复合材料带孔板损伤扩展研究第94-104页
        4.3.1 模型介绍第94-96页
        4.3.2 平均应力应变曲线第96-98页
        4.3.3 损伤扩展第98-104页
    4.4 复合材料/金属多钉混合连接结构准静态失效分析第104-109页
        4.4.1 模型介绍第105页
        4.4.2 有限元模型第105-106页
        4.4.3 螺栓载荷分配第106-107页
        4.4.4 强度与失效分析第107-109页
    4.5 本章小结第109-111页
第五章 复合材料/金属混合连接结构疲劳性能研究第111-147页
    5.1 复合材料疲劳分析模型研究进展第111-118页
        5.1.1 疲劳寿命模型第111-113页
        5.1.2 剩余强度/剩余刚度/疲劳模量模型第113-117页
        5.1.3 疲劳损伤累积模型第117-118页
    5.2 复合材料疲劳渐进损伤失效模型第118-123页
        5.2.1 疲劳寿命模型第118-120页
        5.2.2 剩余强度与剩余刚度模型第120-121页
        5.2.3 失效准则第121-122页
        5.2.4 疲劳循环步长控制第122-123页
    5.3 复合材料层合板疲劳寿命预测第123-126页
        5.3.1 单向板疲劳性能参数第123-124页
        5.3.2 模型介绍第124-125页
        5.3.3 层合板疲劳寿命预测第125-126页
    5.4 复合材料连接结构疲劳寿命分析第126-135页
        5.4.1 模型介绍第127-128页
        5.4.2 结构疲劳寿命预测第128页
        5.4.3 连接结构位移载荷响应与疲劳刚度第128-130页
        5.4.4 纤维疲劳损伤与失效第130-133页
        5.4.5 孔边变形第133-135页
    5.5 复合材料/金属混合连接结构疲劳失效分析第135-145页
        5.5.1 金属材料疲劳模型第135-140页
        5.5.2 混合连接结构疲劳寿命预测第140-141页
        5.5.3 混合连接结构疲劳损伤扩展分析第141-145页
    5.6 本章小结第145-147页
第六章 总结与展望第147-151页
    6.1 本文工作总结第147-149页
    6.2 后期研究展望第149-151页
参考文献第151-163页
攻读博士学位期间发表论文及参加科研情况第163-165页
致谢第165-167页

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