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力热磁电载荷作用下功能梯度厚壁圆筒的理论解

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

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