摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-9页 |
第一章 绪论 | 第13-33页 |
1.1 课题的研究背景、目的及意义 | 第13-16页 |
1.1.1 课题的研究背景 | 第13-16页 |
1.1.2 研究目的及意义 | 第16页 |
1.2 粘接接头 | 第16-21页 |
1.2.1 粘接接头的破坏模式及粘接机理 | 第17-18页 |
1.2.2 粘接接头的受力形式及界面力学模型 | 第18-21页 |
1.3 粘接接头界面端奇异性及强度研究概况 | 第21-29页 |
1.3.1 粘接接头应力分析研究概况 | 第21-24页 |
1.3.2 粘接接头界面端奇异性研究概况 | 第24-27页 |
1.3.3 粘接接头疲劳强度研究概况 | 第27-29页 |
1.4 技术路线 | 第29-33页 |
第二章 基于数字图像相关法的接头界面端变形分析 | 第33-51页 |
2.1 引言 | 第33-34页 |
2.2 DICM相关理论 | 第34-39页 |
2.2.1 DICM的测量系统 | 第34-35页 |
2.2.2 DICM的基本原理 | 第35-39页 |
2.3 单搭粘接接头的变形分析 | 第39-49页 |
2.3.1 试样及试验制备 | 第41-42页 |
2.3.2 数据处理与分析 | 第42-49页 |
2.4 本章小结 | 第49-51页 |
第三章 基于奇异性理论的接头界面端奇异性分析 | 第51-73页 |
3.1 引言 | 第51-52页 |
3.2 界面端奇异性理论 | 第52-56页 |
3.2.1 Dundurs材料参数 | 第52-54页 |
3.2.2 Bogy特征方程与双材料界面端点处奇异应力场 | 第54-56页 |
3.3 基于奇异性理论的接头静强度预测分析 | 第56-64页 |
3.3.1 奇异性指数与应力强度因子的求解 | 第57-61页 |
3.3.2 不同胶厚单搭粘接接头的静强度试验及结果分析 | 第61-64页 |
3.4 几何参数及边界条件对接头界面端奇异性影响分析 | 第64-72页 |
3.4.1 试验影响因素及取值 | 第64-65页 |
3.4.2 结果分析 | 第65-72页 |
3.5 本章小结 | 第72-73页 |
第四章 基于循环载荷的接头残余强度分析 | 第73-91页 |
4.1 引言 | 第73-74页 |
4.2 静强度测试 | 第74-77页 |
4.2.1 试件制备 | 第74-75页 |
4.2.2 静强度试验 | 第75-77页 |
4.3 疲劳强度及残余强度测试 | 第77-83页 |
4.3.1 疲劳强度试验 | 第78-81页 |
4.3.2 残余强度试验 | 第81-83页 |
4.4 失效分析 | 第83-90页 |
4.4.1 累计损伤分析 | 第83-85页 |
4.4.2 SAM分析 | 第85-86页 |
4.4.3 界面端裂纹分析 | 第86-87页 |
4.4.4 SEM分析 | 第87-90页 |
4.5 本章小结 | 第90-91页 |
第五章 基于一维梁理论的接头强度提高分析 | 第91-113页 |
5.1 引言 | 第91-92页 |
5.2 理论模型及单搭粘接加强板接头设计 | 第92-96页 |
5.2.1 理论模型 | 第92-95页 |
5.2.2 单搭粘接加强板接头设计 | 第95-96页 |
5.3 界面端应力分析 | 第96-100页 |
5.3.1 胶层应力分布分析 | 第96-98页 |
5.3.2 界面端应力奇异性分析 | 第98-100页 |
5.4 静强度测试 | 第100-105页 |
5.4.1 试件制备 | 第100-102页 |
5.4.2 静强度试验 | 第102-105页 |
5.5 疲劳强度测试 | 第105-111页 |
5.5.1 疲劳强度试验 | 第105-107页 |
5.5.2 S-N方程 | 第107页 |
5.5.3 疲劳失效分析 | 第107-111页 |
5.6 本章小结 | 第111-113页 |
第六章 总结与展望 | 第113-117页 |
6.1 本文的主要工作及结论 | 第113-115页 |
6.2 本文的创新点 | 第115页 |
6.3 本文不足之处与研究展望 | 第115-117页 |
致谢 | 第117-119页 |
参考文献 | 第119-129页 |
附录A 攻读博士学位期间发表的学术论文及获奖情况 | 第129-130页 |