摘要 | 第4-7页 |
Abstract | 第7-10页 |
第1章 绪论 | 第13-35页 |
1.1 薄膜/基底体系简介 | 第13-14页 |
1.2 薄膜/基底体系界面结合性能表征的重要性 | 第14页 |
1.3 薄膜/基底体系界面结合性能表征的现状 | 第14-30页 |
1.3.1 界面结合性能的表征参量 | 第14-17页 |
1.3.2 界面结合性能的表征方法介绍 | 第17-30页 |
1.4 本论文的选题依据和主要的研究内容 | 第30-35页 |
1.4.1 本论文的选题依据 | 第30-32页 |
1.4.2 本论文的主要研究内容 | 第32-35页 |
第2章 屈曲法表征脆性薄膜界面结合性能的实验研究 | 第35-43页 |
2.1 引言 | 第35页 |
2.2 含有预制裂纹的热障涂层试样的制备 | 第35-38页 |
2.3 屈曲法测试 | 第38页 |
2.4 屈曲法实验结果分析 | 第38-42页 |
2.5 本章小结 | 第42-43页 |
第3章 屈曲法表征脆性薄膜界面结合性能的数值模拟 | 第43-59页 |
3.1 引言 | 第43-44页 |
3.2 有限元方法及ABAQUS软件介绍 | 第44-50页 |
3.2.1 有限元方法及其发展趋势 | 第44-48页 |
3.2.2 ABAQUS有限元软件简介 | 第48-50页 |
3.3 基于内聚力模型的数值模拟 | 第50-58页 |
3.3.1 内聚力模型简介 | 第50-52页 |
3.3.2 内聚力区域的有限元模型 | 第52-56页 |
3.3.3 计算结果与讨论 | 第56-58页 |
3.4 本章小结 | 第58-59页 |
第4章 屈曲法表征脆性薄膜界面结合性能的理论模型 | 第59-66页 |
4.1 引言 | 第59页 |
4.2 二维弹性薄膜/刚性基底体系界面结合性能的解析模型 | 第59-61页 |
4.3 结果分析与讨论 | 第61-64页 |
4.4 本章小结 | 第64-66页 |
第5章 屈曲法表征韧性薄膜界面结合性能的实验研究 | 第66-76页 |
5.1 引言 | 第66-67页 |
5.2 实验样品的制备 | 第67-69页 |
5.3 压缩引致屈曲剥离测试法 | 第69-71页 |
5.4 实验结果分析 | 第71-74页 |
5.5 本章小结 | 第74-76页 |
第6章 屈曲法表征韧性薄膜界面结合性能的数值模拟 | 第76-91页 |
6.1 引言 | 第76-77页 |
6.2 虚拟裂纹闭合技术(VCCT)简介 | 第77-79页 |
6.3 基于VCCT方法的数值模拟 | 第79-90页 |
6.3.1 有限元模型的建立 | 第79-82页 |
6.3.2 屈曲形貌的演化 | 第82-84页 |
6.3.3 界面能量释放率和相角的演化 | 第84-90页 |
6.4 本章小结 | 第90-91页 |
第7章 屈曲法表征韧性薄膜界面结合性能的理论模型 | 第91-112页 |
7.1 引言 | 第91-92页 |
7.2 解析模型 | 第92-100页 |
7.2.1 二维弹性薄膜/刚性基底体系界面结合性能的解析模型 | 第92-95页 |
7.2.2 二维弹塑性薄膜/刚性基底体系界面结合性能的解析模型 | 第95-96页 |
7.2.3 三维弹塑性薄膜/刚性基底体系界面结合性能的解析模型 | 第96-100页 |
7.3 三维弹塑性薄膜/弹塑性基底体系界面结合性能的数值模型 | 第100-107页 |
7.3.1 量纲理论 | 第100-101页 |
7.3.2 量纲分析 | 第101-103页 |
7.3.3 正/反推过程 | 第103-107页 |
7.4 结果分析与讨论 | 第107-110页 |
7.5 本章小结 | 第110-112页 |
第8章 总结与展望 | 第112-117页 |
8.1 全文总结 | 第112-115页 |
8.2 工作展望 | 第115-117页 |
参考文献 | 第117-130页 |
致谢 | 第130-132页 |
攻读博士期间发表的学术论文和专利 | 第132-133页 |