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陶瓷基复合材料各向异性损伤本构模型

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
注释表第12-13页
缩略词第13-14页
第一章 绪论第14-22页
    1.1 选题背景第14页
    1.2 国内外研究状况第14-20页
        1.2.1 CMCs本构模型国内外研究现状第14-17页
        1.2.2 CMCs非线性本构模型国内外研究现状第17-19页
        1.2.3 考虑温度的CMCs本构模型的国内外研究现状第19-20页
        1.2.4 考虑拉剪损伤耦合的CMCs本构模型的国内外研究现状第20页
    1.3 本文主要研究工作第20-22页
第二章 陶瓷基复合材料力学性能试验第22-38页
    2.1 引言第22页
    2.2 陶瓷基复合材料常温本构试验第22-35页
        2.2.1 陶瓷基复合材料常温正轴拉伸试验第22-25页
        2.2.2 陶瓷基复合材料常温正轴压缩试验第25-27页
        2.2.3 陶瓷基复合材料常温剪切试验第27-30页
        2.2.4 陶瓷基复合材料常温偏轴拉伸试验第30-35页
    2.3 陶瓷基复合材料高温本构试验第35-37页
        2.3.1 陶瓷基复合材料高温正轴拉伸试验第35-37页
    2.4 本章小结第37-38页
第三章 陶瓷基复合材料损伤本构模型及验证第38-58页
    3.1 引言第38页
    3.2 连续介质损伤力学理论第38-40页
        3.2.1 损伤的测量与定义第38-39页
        3.2.2 热力学理论第39-40页
    3.3 损伤本构方程的建立第40-43页
        3.3.1 损伤变量的定义第40页
        3.3.2 本构方程的定义第40-42页
        3.3.3 损伤演化方程的定义第42-43页
    3.4 ANSYS二次开发技术第43-49页
        3.4.1 用户子程序介绍第43-44页
        3.4.2 二次开发计算流程第44-49页
    3.5 本构模型验证第49-57页
        3.5.1 本构模型材料参数第49-50页
        3.5.2 常温正轴拉伸算例第50-52页
        3.5.3 常温剪切算例第52-54页
        3.5.4 高温拉伸算例第54-57页
    3.6 本章小结第57-58页
第四章 复杂应力状态下的本构模型修正及验证第58-70页
    4.1 引言第58页
    4.2 拉伸剪切损伤耦合关系第58-61页
        4.2.1 不考虑损伤耦合的偏轴拉伸计算第58-59页
        4.2.2 拉伸剪切损伤耦合公式的建立第59-61页
    4.3 基于损伤耦合关系的偏轴拉伸算例分析第61-63页
        4.3.1 45°偏轴拉伸本构曲线模拟第61-62页
        4.3.2 30°偏轴拉伸本构曲线预测及验证第62-63页
    4.4 本构模型复杂构件计算分析第63-68页
        4.4.1 带孔平板拉伸有限元计算及验证第63-66页
        4.4.2 涡轮静子叶片有限元计算分析第66-68页
    4.5 本章小结第68-70页
第五章 全文总结与展望第70-72页
    5.1 本文工作总结第70-71页
    5.2 研究展望第71-72页
参考文献第72-76页
致谢第76-77页
在学期间的研究成果及发表的学术论文第77页

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