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复合材料层合板损伤演化的实验和数值分析

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第1章 绪论第16-34页
    1.1 研究背景及意义第16-17页
    1.2 纤维增强复合材料声发射损伤模式识别的研究现状第17-24页
        1.2.1 基于参数分析法的复合材料损伤模式识别研究现状第18-20页
        1.2.2 基于波形分析法的复合材料损伤模式识别研究现状第20-22页
        1.2.3 基于模式识别方法的复合材料损伤模式识别研究现状第22-24页
    1.3 纤维增强复合材料渐进损伤数值模拟研究现状第24-31页
        1.3.1 失效准则研究现状第24-28页
        1.3.2 刚度退化模型研究现状第28-31页
    1.4 本文研究内容第31-34页
第2章 基于声发射信号的复合材料损伤演化分析第34-47页
    2.1 声发射理论基础第34-37页
        2.1.1 声发射信号产生机理第34-35页
        2.1.2 声发射信号参数特征第35-36页
        2.1.3 声发射信号的时频分析第36-37页
    2.2 实验试件第37-41页
        2.2.1 原材料及制备工艺第37-39页
        2.2.2 试件加工第39-41页
    2.3 实验测试系统第41-42页
    2.4 七种试样损伤演化的声发射信号特征分析第42-46页
        2.4.1 五种拉伸试样的力学性能及声发射特征第42-45页
        2.4.2 两种层间断裂韧性测试试样的力学性能及声发射特征第45-46页
    2.5 本章小结第46-47页
第3章 使用AE峰值频率识别复合材料的损伤模式第47-63页
    3.1 基于HIBERT-HUANG变换的声发射信号分析第47-48页
    3.2 基于AE峰值频率的复合材料损伤模式的分类方法第48-52页
    3.3 基于DEEMD的AE信号中所含损伤模式提取方法第52-61页
        3.3.1 应用EMD方法分解AE信号第53-55页
        3.3.2 应用DEEMD方法分离AE信号中频域特征第55-61页
    3.4 本章小结第61-63页
第4章 基于DIC和AE的含孔层合板损伤演化表征第63-78页
    4.1 二维数字图像相关方法的基本原理第63-65页
    4.2 基于DIC含孔试样表面应变分析第65-72页
        4.2.1 C45试样应变场分析第65-70页
        4.2.2 U0试样应变场分析第70-71页
        4.2.3 U90试样应变场分析第71-72页
    4.3 基于局部应变场的损伤演化分析第72-73页
    4.4 基于声发射累积效应的损伤演化分析第73-76页
        4.4.1 基于声发射累积能量的损伤演化分析第74-75页
        4.4.2 基于损伤模式累积声发射数的损伤演化分析第75-76页
    4.5 本章小结第76-78页
第5章 纤维增强复合材料层合板渐进损伤有限元分析第78-110页
    5.1 基于CDM复合材料层合板三维渐进损伤模型第78-87页
        5.1.1 失效准则第78-80页
        5.1.2 损伤变量第80-83页
        5.1.3 损伤本构方程第83-85页
        5.1.4 Newton-Raphson方法第85-86页
        5.1.5 渐进损伤分析流程第86-87页
    5.2 开孔单向板渐进损伤模拟和实验验证第87-98页
        5.2.1 [0]_6铺层单向板渐进损伤演化过程第87-96页
        5.2.2 [90]_6铺层单向板渐进损伤演化过程第96-98页
    5.3 开孔双向板渐进损伤模拟和实验验证第98-108页
        5.3.1 [-45/45]铺层双向板渐进损伤演化过程第98-103页
        5.3.2 [0/90]铺层双向板渐进损伤演化过程第103-108页
    5.4 本章小结第108-110页
第6章 结论和展望第110-113页
    6.1 本文主要研究工作总结第110-111页
    6.2 未来研究工作展望第111-113页
参考文献第113-127页
致谢第127-129页
博士期间发表论文第129页

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