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复合材料层合板疲劳分层扩展研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
图清单第8-10页
表清单第10-11页
注释表第11-12页
第一章 绪论第12-20页
    1.1 研究背景和意义第12-13页
    1.2 国内外研究现状第13-19页
        1.2.1 疲劳寿命预测方法第13-15页
        1.2.2 复合材料层合板的分层损伤第15-19页
    1.3 本文研究的目标和内容第19-20页
第二章 基本理论第20-33页
    2.1 引言第20页
    2.2 复合材料层合板累积损伤理论第20-25页
        2.2.1 材料本构模型第20-23页
        2.2.2 复合材料面板损伤判据第23-24页
        2.2.3 材料性能退化方案第24-25页
    2.3 分层扩展判据第25-32页
        2.3.1 应变能释放率第25-26页
        2.3.2 线状分层虚拟裂纹闭合法第26-31页
        2.3.3 面状分层虚拟裂纹闭合法第31-32页
        2.3.4 能量释放率准则第32页
    2.4 本章小结第32-33页
第三章 含预置分层层合板在静载荷下的分层扩展第33-46页
    3.1 引言第33页
    3.2 复合材料层合板静态分层扩展判据第33页
    3.3 静态分层扩展分析流程第33-34页
    3.4 算例验证第34-38页
        3.4.1 层合板几何尺寸及材料参数第35页
        3.4.2 有限元模型及边界条件第35-36页
        3.4.3 计算结果分析第36-38页
    3.5 复合材料层合板静态分层扩展分析第38-44页
        3.5.1 层合板有限元模型的建立第38-40页
        3.5.2 分层扩展计算结果分析第40-44页
    3.6 本章小结第44-46页
第四章 含预置分层层合板在疲劳载荷下的分层扩展第46-66页
    4.1 引言第46页
    4.2 含初始分层损伤复合材料层合板的疲劳损伤分析第46-48页
        4.2.1 疲劳剩余强度模型第46-47页
        4.2.2 面内损伤模型第47-48页
            4.2.2.1 材料失效准则第47-48页
            4.2.2.2 材料性能退化方案第48页
    4.3 疲劳分层扩展分析流程第48-49页
    4.4 含分层损伤复合材料层合板疲劳分层扩展算例第49-58页
        4.4.1 含一维分层复合材料层合板疲劳分层扩展分析第49-54页
            4.4.1.1 复合材料层板有限元模型的建立第49-51页
            4.4.1.2 实验结果与计算结果对比分析第51-54页
        4.4.2 含二维分层复合材料层合板疲劳分层扩展分析第54-58页
            4.4.2.1 复合材料层合板有限元模型的建立第54-55页
            4.4.2.2 有限元模型边界条件及网格划分第55页
            4.4.2.3 计算结果分析第55-58页
    4.5 参数讨论第58-65页
        4.5.1 加载水平对疲劳分层扩展的影响第58-60页
        4.5.2 预置分层大小对疲劳分层扩展的影响第60-62页
        4.5.3 铺层角度对疲劳分层扩展的影响第62-65页
    4.6 本章小结第65-66页
第五章 总结与展望第66-68页
    5.1 全文总结第66页
    5.2 本文的创新点第66-67页
    5.3 展望第67-68页
参考文献第68-72页
致谢第72-73页
攻读硕士学位期间发表的学术论文第73页

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