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幂硬化材料三维断裂力学的三参数理论

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

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