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二维裂纹扩展数值模拟及疲劳寿命预测

摘要第9-10页
ABSTRACT第10-11页
第1章 绪论第12-18页
    1.1 研究背景和意义第12-13页
    1.2 裂纹扩展数值模拟技术研究现状第13-17页
        1.2.1 有限元法模拟裂纹扩展第13-15页
        1.2.2 扩展有限元法模拟裂纹扩展第15-16页
        1.2.3 无网格法模拟裂纹扩展第16-17页
    1.3 本文研究的主要内容第17-18页
第2章 应力强度因子数值模拟技术第18-36页
    2.1 裂纹尖端附近应力场第18-20页
    2.2 应力强度因子计算第20-26页
        2.2.1 位移外推法第20-21页
        2.2.2 裂纹张开位移法第21-24页
        2.2.3 J积分法第24-26页
    2.3 数值算例第26-35页
        2.3.1 Ⅰ型有限中心裂纹板第26-31页
        2.3.2 Ⅱ型中心裂纹无限板第31-32页
        2.3.3 Ⅰ-Ⅱ复合型中心斜裂纹无限板第32-35页
    2.4 本章小结第35-36页
第3章 裂纹扩展路径模拟第36-48页
    3.1 复合型裂纹形成原因第36页
    3.2 裂纹扩展方向判定第36-38页
    3.3 裂纹体建模及应力强度因子求解第38-40页
    3.4 数值算例第40-46页
        3.4.1 单边裂纹平板应力强度因子计算第40页
        3.4.2 单边裂纹扩展路径模拟第40-42页
        3.4.3 四点弯曲梁裂纹扩展路径模拟第42-44页
        3.4.4 有机玻璃试样裂纹扩展路径模拟第44-46页
    3.5 本章小结第46-48页
第4章 疲劳寿命预测第48-62页
    4.1 断裂力学在疲劳裂纹扩展中的应用第48-50页
    4.2 疲劳寿命预测模型第50-52页
        4.2.1 Paris准则第50-51页
        4.2.2 算法流程第51-52页
    4.3 数值算例第52-61页
        4.3.1 单边斜裂纹有限平板第52-54页
        4.3.2 中心裂纹无限大平板第54-57页
        4.3.3 喷丸残余压应力对疲劳寿命的影响第57-61页
    4.4 本章小结第61-62页
第5章 基于CZM和VCCT的界面开裂数值模拟第62-78页
    5.1 内聚力模型(CZM)基本理论第62-67页
        5.1.1 内聚力模型简介第62-63页
        5.1.2 内聚力模型本构关系第63-67页
    5.2 虚拟裂纹闭合技术(VCCT)基本理论第67-71页
        5.2.1 应变能释放率计算第67-70页
        5.2.2 断裂准则第70-71页
    5.3 有限元模型的建立第71-73页
    5.4 数值计算结果第73-76页
    5.5 本章小结第76-78页
总结与展望第78-80页
    总结第78-79页
    展望第79-80页
参考文献第80-86页
致谢第86-88页
攻读硕士学位期间发表的论文第88-90页
学位论文评阅及答辩情况表第90页

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