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基于CFRP修复含裂纹钢板的力学性能研究

摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
第1章 绪论第8-16页
    1.1 研究背景及意义第8-10页
    1.2 国内外研究现状第10-14页
        1.2.1 CFRP修复裂纹研究第10-12页
        1.2.2 胶接接头模型研究第12-13页
        1.2.3 影响CFRP粘贴修复的因素第13-14页
    1.3 本文的主要研究内容第14-16页
第2章 相关力学问题基本理论第16-31页
    2.1 断裂力学基本理论第16-20页
        2.1.1 裂纹的基本类型第16-17页
        2.1.2 应力强度因子的求解第17-19页
        2.1.3 影响裂纹疲劳扩展速率的因素第19-20页
    2.2 复合材料基本理论第20-26页
        2.2.1 正交各向异性复合材料第20-22页
        2.2.2 复合材料强度判据第22-25页
        2.2.3 粘结层损伤判据第25-26页
    2.3 胶接基本理论第26-30页
        2.3.1 胶接理论模型第27-30页
        2.3.2 胶接的失效模式第30页
    2.4 本章小结第30-31页
第3章 CFRP修复含裂纹钢板的理论模型及分析第31-42页
    3.1 拉伸载荷理论模型的建立第32-34页
    3.2 钢板和CFRP层的切应力分布规律第34-35页
    3.3 拉伸载荷下粘结层的切应力表达式第35-37页
    3.4 拉伸载荷下粘结层的剥离应力表达式第37-38页
    3.5 理论和数值结果的对比分析第38-41页
    3.6 本章小结第41-42页
第4章 CFRP修复含裂纹钢板的修复准则第42-57页
    4.1 拉伸载荷有限元模型的建立第42-44页
    4.2 裂纹长度对粘结层应力值的影响第44-47页
    4.3 修复模型的材料参数准则第47-51页
        4.3.1 钢板裂纹长度与粘结层应力值的关系第47-50页
        4.3.2 简化粘结层的损伤准则第50-51页
    4.4 修复模型的有效粘结长度标准第51-56页
        4.4.1 有效粘结长度的定义第51-52页
        4.4.2 CFRP层的有效粘结长度第52-53页
        4.4.3 裂纹长度与有效粘结长度的关系第53-56页
    4.5 本章小结第56-57页
第5章 CFRP修复模型粘结层的结构优化第57-64页
    5.1 常用的混元粘结结构第57-59页
    5.2 混元粘结结构对CFRP修复模型应力分布的影响第59-61页
    5.3 用于CFRP修复模型的混元粘结结构优化第61-62页
    5.4 本章小结第62-64页
第6章 CFRP修复含裂纹钢板的疲劳和扩展性能研究第64-76页
    6.1 裂纹疲劳寿命的预测方法第64-65页
    6.2 CFRP铺层方式对裂纹疲劳性能的影响第65-70页
        6.2.1 裂纹疲劳载荷模型的建立第65-66页
        6.2.2 疲劳拉伸载荷下?Ι的变化规律第66-68页
        6.2.3 裂纹的疲劳寿命和扩展速率第68-70页
    6.3 CFRP铺层方式对裂纹扩展路径的影响第70-75页
        6.3.1 裂纹扩展模型的建立第70-71页
        6.3.2 裂纹扩展路径随CFRP层铺设角度的变化规律第71-75页
    6.4 本章小结第75-76页
第7章 结论第76-77页
参考文献第77-84页
致谢第84页

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