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机身蒙皮壁板多位置损伤裂纹扩展寿命研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第11-18页
    1.1 广布疲劳损伤及其危害性第11-14页
        1.1.1 广布疲劳损伤第11页
        1.1.2 广布疲劳损伤成因第11-13页
        1.1.3 广布疲劳损伤危害性第13-14页
    1.2 国内外研究现状第14-17页
        1.2.1 国外研究现状第14-16页
        1.2.2 国内研究现状第16-17页
    1.3 本文所做的工作第17-18页
第二章 广布疲劳损伤裂纹的疲劳与断裂行为预测第18-32页
    2.1 Miner线性累积损伤理论第18页
    2.2 应力强度因子的计算第18-23页
        2.2.1 J积分法计算应力强度因子第19-20页
        2.2.2 组合法计算应力强度因子第20-23页
    2.3 多位置损伤的裂纹扩展分析第23-26页
        2.3.1 疲劳裂纹扩展模型第23-24页
        2.3.2 MSD裂纹扩展寿命计算第24-26页
    2.4 裂纹连通与结构失效破坏第26-31页
        2.4.1 裂纹连通准则第26-30页
        2.4.2 结构失效准则第30-31页
    2.5 本章小结第31-32页
第三章 机身蒙皮壁板多位置损伤裂纹扩展分析第32-43页
    3.1 多裂纹扩展分析方法流程第32-33页
    3.2 计算应力强度因子K的β因子数据库第33-36页
        3.2.1 边界条件分解第33-36页
        3.2.2 分解边界条件对应的β因子第36页
        3.2.3 β因子数据数据处理第36页
    3.3 裂纹扩展计算编程第36-37页
    3.4 裂纹扩展计算验证第37-41页
        3.4.1 基于FRANC2D的裂纹扩展计算第37-40页
        3.4.2 基于FRANC2D的复合法第40-41页
    3.5 裂纹连通及结构失效第41-42页
    3.6 本章小结第42-43页
第四章 机身蒙皮壁板多位置损伤失效概率分析第43-59页
    4.1 结构失效概率分析第43-47页
        4.1.1 等寿命疲劳极限方法第43-44页
        4.1.2 随机变量法第44-46页
        4.1.3 Monte-Carlo分析方法第46-47页
    4.2 蒙皮壁板多位置损伤Monte-Carlo抽样第47-52页
        4.2.1 蒙皮壁板的疲劳失效随机性第47-48页
        4.2.2 Monte-Carlo输入变量第48页
        4.2.3 随机萌生初始裂纹第48-49页
        4.2.4 疲劳关键细节的损伤累积第49-50页
        4.2.5 孔边裂纹对相邻未萌生裂纹部位的影响第50-52页
    4.3 Monte-Carlo模拟计算第52-54页
        4.3.1 计算流程第52-53页
        4.3.2 单次Monte-Carlo模拟计算分析第53-54页
    4.4 Monte-Carlo模拟计算结果第54-57页
        4.4.1 WFD出现时间第54-55页
        4.4.2 初始裂纹萌生寿命与裂纹扩展寿命的相关性分析第55-56页
        4.4.3 模拟结果的收敛性分析第56-57页
    4.5 本章小结第57-59页
第五章 结构广布疲劳损伤适航验证方法第59-67页
    5.1 广布疲劳损伤评定适航验证方法第59-62页
        5.1.1 WFD平均行为第59-61页
        5.1.2 检查开始点和结构改装点第61-62页
    5.2 结构广布疲劳损伤检查间隔第62-66页
        5.2.1 常规检查间隔确定方法第62页
        5.2.2 概率法确定检查间隔第62-66页
    5.3 小结第66-67页
第六章 总结与展望第67-69页
    6.1 总结及结论第67-68页
    6.2 不足与展望第68-69页
参考文献第69-73页
致谢第73-74页
作者简介第74页

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