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基于SHTB实验数值法的纤维增强复合材料动态断裂韧性研究

摘要第5-6页
abstract第6-7页
第1章 绪论第10-16页
    1.1 复合材料简介第10-11页
    1.2 复合材料力学的发展概况第11-12页
    1.3 复合材料断裂动力学的发展概况第12-13页
    1.4 SHTB实验技术研究进展第13-14页
    1.5 本文主要工作第14-16页
第2章 复合材料断裂力学相关理论第16-27页
    2.1 复合材料宏观力学第16-20页
        2.1.1 层合板中力学关系推导第16-18页
        2.1.2 正交铺层板的刚度求解第18-19页
        2.1.3 角铺设层合板的刚度求解第19-20页
    2.2 复合材料断裂力学理论第20-25页
        2.2.1 层合板平面应力问题分析第20-22页
        2.2.2 层合板断裂问题分析第22-24页
        2.2.3 复合材料板中的J积分第24-25页
    2.3 本章小结第25-27页
第3章 复合材料断裂韧性实验第27-39页
    3.1 材料基本力学性能测试第27-29页
    3.2 霍普森金拉杆实验技术第29-32页
        3.2.1 SHTB实验装置第29-30页
        3.2.2 霍普金森拉杆实验原理第30-32页
    3.3 动态断裂韧性实验第32-38页
        3.3.1 实验方案第32-34页
        3.3.2 实验过程第34-35页
        3.3.3 动态实验结果及分析第35-38页
    3.4 本章小结第38-39页
第4章 复合材料动态断裂数值模拟第39-52页
    4.1 Abaqus有限元软件简介第39页
    4.2 J积分数值模拟计算公式第39-41页
    4.3 复合材料建模第41-44页
    4.4 数值模拟结果分析第44-50页
        4.4.1 一维应力波验证第44-46页
        4.4.2 试样应力波传播情况第46-47页
        4.4.3 动态断裂韧性第47-50页
    4.5 本章小结第50-52页
第5章 动态断裂韧性影响因素数值模拟第52-64页
    5.1 铺设方式对断裂韧性的影响第52-55页
        5.1.1 角铺设对应力分布影响第52-53页
        5.1.2 复杂铺层方式动态断裂数值模拟第53-55页
    5.2 试样厚度对断裂韧性影响第55-60页
        5.2.1 试样厚度对起裂时间影响第56-58页
        5.2.2 试样厚度对J积分的影响第58-59页
        5.2.3 不同厚度试样应力分布情况第59-60页
    5.3 裂纹长度对动态断裂韧性影响第60-63页
        5.3.1 不同裂纹长度J积分计算第61-62页
        5.3.2 裂纹长度对J积分影响第62-63页
    5.4 本章小结第63-64页
结论第64-67页
参考文献第67-75页
致谢第75页

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