致谢 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-8页 |
ABSTRACT | 第8-10页 |
1 绪论 | 第14-28页 |
1.1 智能材料及其应用 | 第14-16页 |
1.2 功能梯度材料简介 | 第16-20页 |
1.3 功能梯度厚壁圆筒研究现状 | 第20-26页 |
1.4 本文研究内容和方法 | 第26-28页 |
2 基本理论和本构模型 | 第28-48页 |
2.1 前言 | 第28页 |
2.2 基本理论 | 第28-37页 |
2.2.1 弹塑性理论 | 第28-33页 |
2.2.2 热传导理论 | 第33-36页 |
2.2.3 磁场理论 | 第36页 |
2.2.4 压电理论 | 第36-37页 |
2.3 复合材料本构模型 | 第37-47页 |
2.3.1 Eshelby相变和等效夹杂理论 | 第38-43页 |
2.3.2 Voigt上限和Reuss下限 | 第43-45页 |
2.3.3 Mori-Tanaka方法 | 第45-47页 |
2.4 小结 | 第47-48页 |
3 受内压作用FGM厚壁圆筒弹性理论解的几种方法 | 第48-80页 |
3.1 前言 | 第48页 |
3.2 材料模型及特性 | 第48-49页 |
3.3 基于Voigt方法FGM厚壁圆筒的理论解 | 第49-64页 |
3.4 基于Reuss方法FGM厚壁圆筒的理论解 | 第64-67页 |
3.5 基于Mori-Tanaka方法FGM厚壁圆筒的近似理论解 | 第67-74页 |
3.6 三种方法数值比较分析 | 第74-77页 |
3.7 小结 | 第77-80页 |
4 受内压作用考虑线性强化FGM厚壁圆筒的弹塑性理论解 | 第80-100页 |
4.1 前言 | 第80页 |
4.2 基本方程 | 第80-81页 |
4.3 弹塑性分析 | 第81-91页 |
4.3.1 加载满足p第83-84页 | |
4.3.2 加载满足p_e~((1))≤p第84-86页 | |
4.3.3 加载满足p_e~((2))≤p第86-89页 | |
4.3.4 加载满足p_e~((3))≤p第89-90页 | |
4.3.5 加载满足p≥p_e~((4))塑性阶段分析 | 第90-91页 |
4.4 讨论 | 第91-93页 |
4.4.1 关于屈服相的讨论 | 第91-92页 |
4.4.2 关于屈服位置的讨论 | 第92-93页 |
4.5 数值计算和结果分析 | 第93-98页 |
4.6 小结 | 第98-100页 |
5 受力热荷载作用FGM厚壁圆筒的热弹性理论解 | 第100-112页 |
5.1 前言 | 第100页 |
5.2 材料模型及特性 | 第100-101页 |
5.3 热弹性理论解 | 第101-103页 |
5.4 数值计算和结果分析 | 第103-110页 |
5.5 小结 | 第110-112页 |
6 受力磁荷载作用FGM厚壁圆筒的磁弹性理论解 | 第112-126页 |
6.1 前言 | 第112页 |
6.2 材料模型及特性 | 第112-113页 |
6.3 磁弹性理论解 | 第113-116页 |
6.4 数值计算和结果分析 | 第116-124页 |
6.5 小结 | 第124-126页 |
7 受力电荷载作用FGPM厚壁圆筒的电弹性理论解 | 第126-138页 |
7.1 前言 | 第126页 |
7.2 材料模型及特性 | 第126-127页 |
7.3 电弹性理论解 | 第127-132页 |
7.4 数值计算和结果分析 | 第132-136页 |
7.5 小结 | 第136-138页 |
8 受内压作用横观各向同性FGM厚壁圆筒的近似理论解 | 第138-154页 |
8.1 前言 | 第138页 |
8.2 材料模型及特性 | 第138-139页 |
8.3 近似理论解分析 | 第139-144页 |
8.3.1 数值解分析 | 第141页 |
8.3.2 近似理论解分析 | 第141-143页 |
8.3.3 近似理论解与数值解比较 | 第143-144页 |
8.4 数值计算和结果分析 | 第144-152页 |
8.5 小结 | 第152-154页 |
9 总结与展望 | 第154-158页 |
9.1 总结 | 第154-156页 |
9.2 本文的创新之处 | 第156-157页 |
9.3 展望 | 第157-158页 |
参考文献 | 第158-168页 |
作者简历及攻读博士学位期间取得的研究成果 | 第168-172页 |
学位论文数据集 | 第172页 |