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金属基复合材料循环响应和疲劳破坏的理论和模拟

摘要第1-9页
Abstract第9-16页
第1章 绪论第16-32页
   ·引言第16-19页
   ·国内外研究现状第19-28页
     ·复合材料的细观力学研究方法第19-23页
     ·复合材料在热/机械循环载荷作用下的疲劳损伤第23-28页
   ·本文的研究目的及研究内容第28-32页
第2章 在热/机械循环载荷作用下的应力场分析第32-92页
   ·引言第32-33页
   ·几何模型第33-34页
   ·基本方程第34-37页
     ·复合材料应力场与机械载荷和温度的关系第35-36页
     ·纤维的基本方程第36-37页
     ·基体的基本方程第37页
   ·影响函数的求解第37-57页
     ·复合材料的应力场控制方程第37-41页
     ·纤维断裂的影响函数第41-43页
     ·基体断裂的影响函数第43-53页
     ·简化后复合材料的应力场控制方程第53-57页
       ·单纤维断裂第53-55页
       ·单基体断裂第55-57页
   ·热/加载循环加载第57-79页
     ·加载应力场的求解第58-72页
       ·多纤维断裂的复合材料板应力场第59-62页
       ·多纤维断裂伴随剪切层剪切屈服的复合材料板应力场第62-66页
       ·多纤维断裂伴随基体层拉伸屈服的复合材料板应力场第66-69页
       ·多纤维断裂伴随剪切层和基体层同时屈服的复合材料板应力场第69-72页
     ·卸载应力场的求解第72-76页
       ·基体层反向拉伸屈服的复合材料板残余应力场第73-74页
       ·剪切层反向剪切屈服的复合材料板残余应力场第74-75页
       ·基体层和剪切层同时反向屈服的复合材料板残余应力场第75-76页
     ·塑性循环区第76-77页
     ·脱落发生后应力场的求解第77-79页
   ·算例及模型讨论第79-91页
     ·机械载荷对材料应力分布的影响第80-81页
     ·温度变化对材料应力分布的影响第81-83页
     ·屈服区长度对材料应力分布的影响第83-85页
     ·反向屈服区长度对材料应力分布的影响第85-86页
     ·脱落对材料应力分布的影响第86-89页
     ·理论模型的验证第89-91页
   ·本章小结第91-92页
第3章 在热/机械载荷作用下的拉伸强度分析第92-116页
   ·引言第92页
   ·Monte-Carlo方法第92-93页
   ·纤维的统计强度分布第93-95页
   ·复合材料的拉伸强度第95-96页
   ·复合材料拉伸强度的计算流程图第96-98页
   ·算例及模型讨论第98-113页
     ·复合材料的拉伸破坏过程第101-102页
     ·离散大小对拉伸强度的影响第102页
     ·形状参数对拉伸强度的影响第102-105页
     ·试件宽度对拉伸强度的影响第105-106页
     ·试件长度对拉伸强度的影响第106-108页
     ·弱连接理论第108-113页
   ·本章小结第113-116页
第4章 在热/机械循环载荷作用下的疲劳寿命分析第116-148页
   ·引言第116-117页
   ·疲劳损伤累积第117-118页
   ·Coffin-Manson公式第118-119页
   ·热/机械疲劳寿命的定义第119-120页
   ·热/机械疲劳寿命的计算流程图第120-122页
   ·算例及模型讨论第122-145页
     ·复合材料的热/机械疲劳破坏过程第122-127页
     ·加载方式对热/机械疲劳寿命的影响第127-131页
     ·试件宽度对热/机械疲劳寿命的影响第131-134页
     ·试件长度对热/机械疲劳寿命的影响第134-136页
     ·纤维体积百分含量对热/机械疲劳寿命的影响第136页
     ·形状参数对热/机械疲劳寿命的影响第136-139页
     ·疲劳延性系数对热/机械疲劳寿命的影响第139页
     ·疲劳延性指数对热/机械疲劳寿命的影响第139-145页
   ·本章小结第145-148页
第5章 结论与展望第148-152页
   ·结论第148-149页
   ·展望第149-152页
参考文献第152-166页
攻读博士学位期间公开发表和完成的相关论文第166-168页
攻读博士学位期间所作的科研项目第168-170页
致谢第170页

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