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纤维金属层板铆接界面端应力奇异性场及微动疲劳寿命的研究

摘要第3-4页
ABSTRACT第4页
第一章 绪论第7-13页
    1.1 论文研究背景及意义第7-8页
    1.2 研究现状第8-11页
        1.2.1 铆接界面端奇异应力场研究现状第8-10页
        1.2.2 纤维金属层板铆接微动疲劳分析方法研究现状第10-11页
    1.3 本文研究的主要内容第11-13页
第二章 铆接接触界面端应力奇异性分析第13-29页
    2.1 基本理论第13-20页
        2.1.1 接触界面端邻域介绍第13-15页
        2.1.2 渐近应力场和位移场表达式第15-16页
        2.1.3 接触界面端的边界条件和界面连续性条件第16-18页
        2.1.4 应力奇异性指数和渐近场角分布函数的求解第18页
        2.1.5 求解模型的验证第18-20页
    2.2 数值结果与讨论第20-28页
        2.2.1 平头铆钉铆接模型第20-24页
        2.2.2 沉头铆钉铆接模型第24-26页
        2.2.3 圆头铆钉铆接模型第26-28页
    2.3 本章小结第28-29页
第三章 纤维金属层板铆接接触的有限元分析第29-44页
    3.1 纤维金属层板铆接接触的有限元理论第29-31页
        3.1.1 接触问题的有限元理论第29-30页
        3.1.2 有限元软件ABAQUS及接触算法基本流程第30-31页
    3.2 有限元模型的建立第31-36页
        3.2.1 纤维金属层板材料性能参数第31-34页
        3.2.2 纤维金属层板铆接有限元分析模型第34-35页
        3.2.3 加载计算第35-36页
    3.3 算例及分析第36-43页
    3.4 本章小结第43-44页
第四章 基于应变能密度法分析纤维金属层板铆接微动疲劳第44-60页
    4.1 临界平面法第44-45页
    4.2 基于临界平面法的应变能密度准则第45-47页
        4.2.1 SWT准则第45-46页
        4.2.2 NOK准则第46页
        4.2.3 LIU准则第46-47页
        4.2.4 CHEN准则第47页
    4.3 纤维金属层板临界面的确定第47-49页
    4.4 算例与分析第49-53页
    4.5 模型参数的变化对应变能密度的影响第53-59页
        4.5.1 铆钉预应力变化第53-55页
        4.5.2 循环载荷变化第55-57页
        4.5.3 摩擦系数变化第57-59页
    4.6 本章小结第59-60页
第五章 结论与展望第60-62页
    5.1 主要内容回顾第60-61页
    5.2 展望第61-62页
参考文献第62-67页
个人简历 在读期间发表的学术论文第67-68页
致谢第68页

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