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金属橡胶元件粘接强度与破坏的有限元数值模拟研究

摘要第4-5页
abstract第5-6页
第1章 绪论第9-17页
    1.1 引言第9-10页
    1.2 粘接理论与粘接技术研究进展第10-13页
        1.2.1 粘接理论的研究进展第10-11页
        1.2.2 粘接技术的研究进展第11-12页
        1.2.3 粘接失效理论的研究进展第12-13页
    1.3 粘接模拟的数值有限元研究进展第13-15页
        1.3.1 金属橡胶的建模第13-14页
        1.3.2 粘接失效的FEM研究进展第14-15页
    1.4 本文研究内容及意义第15-17页
第2章 粘接破坏理论基础第17-25页
    2.1 粘接理论及技术第17-18页
    2.2 粘接失效第18-21页
        2.2.1 粘接强度第18页
        2.2.2 粘接接头的破坏类型第18-19页
        2.2.3 内聚力破坏机理第19-21页
    2.3 橡胶与金属的粘接第21-25页
        2.3.1 金属橡胶材料第21-22页
        2.3.2 橡胶元件粘接第22-25页
第3章 弹塑性断裂力学与内聚力模型第25-33页
    3.1 线弹性断裂力学与弹塑性断裂力学第26-27页
    3.2 内聚力模型概念的提出第27-28页
    3.3 内聚力模型与传统断裂力学方法的比较第28页
    3.4 基于双线性张力位移法则的内聚力模型第28-31页
    3.5 粘接层子程序第31-33页
第4章 粘结层强度试验第33-40页
    4.1 试验设备及试验条件第33-34页
    4.2 试验第34-38页
        4.2.1 单轴拉伸试验第34-36页
        4.2.2 拉伸剪切试验第36-38页
    4.3 实验数据的提取第38-40页
第5章 粘结层数值模拟研究第40-54页
    5.1 有限元模型及边界条件第40-41页
    5.2 数值模拟计算结果第41-52页
        5.2.1 单轴拉伸模型第42-48页
        5.2.2 拉伸剪切模型第48-52页
    5.3 本章小结第52-54页
第6章 球铰的定性分析第54-60页
    6.1 有限元模型及边界条件和加载方式第54-55页
    6.2 有限元分析第55-59页
    6.3 本章小结第59-60页
第7章 总结与展望第60-62页
    7.1 总结第60页
    7.2 展望第60-62页
参考文献第62-66页
致谢第66-67页
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果第67-68页

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