| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-12页 |
| 第一章 绪论 | 第12-17页 |
| ·引言 | 第12页 |
| ·研究现状 | 第12-16页 |
| ·弹塑性断裂问题 | 第12-13页 |
| ·蠕变断裂问题 | 第13-15页 |
| ·幂硬化材料的裂纹端部场理论的发展路线 | 第15-16页 |
| ·本文研究工作 | 第16-17页 |
| 第二章 三维蠕变理论的尖端场描述 | 第17-26页 |
| ·引言 | 第17-18页 |
| ·应变场 | 第18页 |
| ·位移场 | 第18-19页 |
| ·裂端开口位移(CTOD) | 第19页 |
| ·有限元模型 | 第19-20页 |
| ·结果分析 | 第20-25页 |
| ·σ_(θθ)双参数解与RR 解的比较(θ=0°和z/h=0) | 第20-21页 |
| ·σ_(θθ)双参数解在不同厚度层的百分比误差(θ=0°) | 第21-22页 |
| ·σ_(θθ)三参数解的提出(θ=0°) | 第22-24页 |
| ·离面切应力奇异性分析 | 第24-25页 |
| ·本章小结 | 第25-26页 |
| 第三章 幂硬化材料三维裂端应力场的简化 | 第26-43页 |
| ·引言 | 第26页 |
| ·I(T_z, n)的讨论 | 第26-28页 |
| ·θ=0°方向应力(函数)和应变能密度(率)分布 | 第28-30页 |
| ·σ_(θθ)(n ,0 ,T z ) 的讨论 | 第28-29页 |
| ·σ_n (n ,0, Tz ) 的讨论 | 第29页 |
| ·R_σ的讨论 | 第29页 |
| ·w ( ? )的讨论 | 第29-30页 |
| ·0°<θ≤90°应力函数分布 | 第30-33页 |
| ·有限元模型 | 第33-34页 |
| ·弹塑性结果分析 | 第34-37页 |
| ·σ_(θθ)简化解与HRR 解的比较(θ=0°) | 第34-35页 |
| ·σ_(rr) 简化解与HRR 解的比较(θ=0°) | 第35-36页 |
| ·R_σ简化解与HRR 解的比较(θ=0°) | 第36页 |
| ·w 简化解与HRR 解的比较(θ=0°) | 第36-37页 |
| ·蠕变结果分析 | 第37-41页 |
| ·σ_(θθ)简化解与RR 解的比较(θ=0°) | 第37-38页 |
| ·σ_(rr) 简化解与RR 解的比较(θ=0°) | 第38-39页 |
| ·R_σ简化解与HRR 解的比较(θ=0°) | 第39-40页 |
| ·w 简化解与RR 解的比较(θ=0°) | 第40-41页 |
| ·0°<θ≤90°面内应力简化解 | 第41-42页 |
| ·本章小结 | 第42-43页 |
| 第四章 三维弹塑性裂端场的三参数描述 | 第43-53页 |
| ·引言 | 第43页 |
| ·单参数控制条件 | 第43-45页 |
| ·K 控制区 | 第43-44页 |
| ·J 控制区 | 第44-45页 |
| ·双参数表达 | 第45-49页 |
| ·K-T 描述 | 第46页 |
| ·J-T 描述 | 第46页 |
| ·J-Q 描述 | 第46-47页 |
| ·J-A_2 描述 | 第47-48页 |
| ·J-K 关系和Q-T 关系 | 第48页 |
| ·J-Tz 描述 | 第48-49页 |
| ·J-Tz-Q~T 三参数描述 | 第49页 |
| ·有限元模型 | 第49-50页 |
| ·结果分析 | 第50-51页 |
| ·不同角度θ | 第50页 |
| ·不同厚度z/h | 第50-51页 |
| ·本章小结 | 第51-53页 |
| 第五章 弹塑性和蠕变三维断裂准则的简化 | 第53-59页 |
| ·引言 | 第53-54页 |
| ·弹塑性断裂准则 | 第54-56页 |
| ·蠕变裂纹扩展速率 | 第56-58页 |
| ·本章小结 | 第58-59页 |
| 第六章 全文总结与展望 | 第59-61页 |
| ·全文总结 | 第59页 |
| ·进一步研究工作的展望 | 第59-61页 |
| 附录A I(T_z, n)的拟合 | 第61-62页 |
| 附录B σ_(θθ)(n , θ, T_ z ) 的拟合 | 第62-66页 |
| 附录C σ_n (n ,θ, T _z ) 的拟合 | 第66-70页 |
| 附录D σ_(rθ)(n ,θ, T_z ) 的拟合 | 第70-73页 |
| 参考文献 | 第73-78页 |
| 致谢 | 第78-79页 |
| 在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第79页 |