摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第1章 绪论 | 第8-19页 |
1.1 课题的背景及研究的目的意义 | 第8-9页 |
1.2 国内外研究的基本状况 | 第9-17页 |
1.2.1 功能梯度材料断裂行为研究的基本状况 | 第9-13页 |
1.2.2 疲劳裂纹的寿命预测及其扩展研究 | 第13-17页 |
1.3 本文主要研究内容 | 第17-19页 |
第2章 数值模拟的基本原理 | 第19-29页 |
2.1 引言 | 第19页 |
2.2 裂纹扩展准则 | 第19-21页 |
2.3 应力强度因子的计算 | 第21-23页 |
2.4 XFEM 的基本原理 | 第23-28页 |
2.4.1 单位分解法 | 第23-24页 |
2.4.2 控制方程 | 第24-25页 |
2.4.3 求解过程 | 第25-28页 |
2.5 本章小结 | 第28-29页 |
第3章 ZrO2/NiCr 功能梯度材料的疲劳实验研究 | 第29-49页 |
3.1 引言 | 第29-30页 |
3.2 材料制备 | 第30-32页 |
3.3 材料性能测试 | 第32-44页 |
3.3.1 宏观硬度 | 第33-34页 |
3.3.2 弹性模量 | 第34-36页 |
3.3.3 断裂韧性 | 第36-44页 |
3.4 含边裂纹功能梯度板疲劳实验 | 第44-48页 |
3.4.1 高频疲劳试验机 | 第44-45页 |
3.4.2 实验基本步骤 | 第45-46页 |
3.4.3 实验结果 | 第46-48页 |
3.5 本章小结 | 第48-49页 |
第4章 疲劳裂纹扩展的准静态数值模拟 | 第49-63页 |
4.1 引言 | 第49页 |
4.2 算法的实现 | 第49-58页 |
4.2.1 网格划分 | 第49页 |
4.2.2 刚度矩阵的计算 | 第49-58页 |
4.2.3 程序思路 | 第58页 |
4.3 典型算例 | 第58-59页 |
4.3.1 I 型疲劳裂纹扩展 | 第58-59页 |
4.3.2 I-II 混合型疲劳裂纹扩展 | 第59页 |
4.4 补充算例(ABAQUS 建模计算) | 第59-62页 |
4.5 本章小节 | 第62-63页 |
结论 | 第63-65页 |
参考文献 | 第65-69页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第69-71页 |
致谢 | 第71页 |