摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-15页 |
1.1 背景及意义 | 第11页 |
1.2 断裂力学研究现状 | 第11-12页 |
1.3 数字图像相关方法研究现状 | 第12-13页 |
1.4 本文主要工作 | 第13-15页 |
第2章 数字图像相关方法及J积分数值计算 | 第15-33页 |
2.1 数字图像相关方法 | 第15-19页 |
2.1.1 数字图像相关方法基本理论 | 第15-18页 |
2.1.2 相关系数 | 第18-19页 |
2.1.3 搜索方法 | 第19页 |
2.2 断裂力学相关理论简介 | 第19-24页 |
2.2.1 线弹性断裂理论 | 第20-22页 |
2.2.2 弹塑性断裂理论 | 第22-24页 |
2.3 数字图像相关方法准静态J积分数值计算 | 第24-29页 |
2.3.1 准静态J积分公式分解 | 第24-25页 |
2.3.2 数字图像相关方法准静态J积分公式 | 第25-29页 |
2.4 数字图像相关方法动态J积分数值计算 | 第29-31页 |
2.4.1 动态J积分公式分解 | 第29-30页 |
2.4.2 数字图像相关方法动态J积分公式 | 第30-31页 |
2.5 本章小结 | 第31-33页 |
第3章 准静态断裂韧性实验研究 | 第33-51页 |
3.1 材料基本性能测试 | 第33-35页 |
3.1.1 材料拉伸实验 | 第33-34页 |
3.1.2 材料拉伸性能分析 | 第34-35页 |
3.2 试样的制备 | 第35-38页 |
3.2.1 紧凑拉伸试样尺寸 | 第35页 |
3.2.2 含预制疲劳裂纹试样的制备 | 第35-37页 |
3.2.3 散斑的制备 | 第37-38页 |
3.3 准静态断裂韧性实验 | 第38-40页 |
3.4 实验结果及分析 | 第40-49页 |
3.4.1 国标方法计算准静态断裂韧性 | 第40-43页 |
3.4.2 数字图像相关方法计算J积分路径选取标准 | 第43-46页 |
3.4.3 数字图像相关方法计算准静态断裂韧性 | 第46-47页 |
3.4.4 其他实验结果分析 | 第47-49页 |
3.5 本章小结 | 第49-51页 |
第4章 动态断裂韧性实验研究 | 第51-77页 |
4.1 应力波理论 | 第51-58页 |
4.1.1 一维应力波的基本概念 | 第51-53页 |
4.1.2 弹性波的相互作用 | 第53-58页 |
4.2 Hopkinson拉杆测试技术 | 第58-61页 |
4.2.1 Hopkinson拉杆实验装置 | 第58-59页 |
4.2.2 Hopkinson拉杆实验原理 | 第59-60页 |
4.2.3 高速摄影技术 | 第60-61页 |
4.3 动态断裂韧性实验 | 第61-67页 |
4.3.1 动态实验方案 | 第61-63页 |
4.3.2 动态实验步骤 | 第63-66页 |
4.3.3 动态实验整形器及试样变化情况 | 第66-67页 |
4.4 动态断裂韧性计算及分析 | 第67-75页 |
4.4.1 应变片法计算动态断裂韧性 | 第67-70页 |
4.4.2 数字图像相关方法计算动态断裂韧性 | 第70-74页 |
4.4.3 不同裂纹形式动态断裂韧性对比 | 第74-75页 |
4.5 本章小结 | 第75-77页 |
第5章 裂纹长度对动态断裂韧性影响研究 | 第77-93页 |
5.1 ABAQUS有限元软件简介 | 第77页 |
5.2 有限元仿真计算 | 第77-81页 |
5.2.1 几何模型的建立 | 第78页 |
5.2.2 材料参数的设置 | 第78-79页 |
5.2.3 相互作用及边界条件设置 | 第79-80页 |
5.2.4 分析步的设置 | 第80-81页 |
5.2.5 网格划分 | 第81页 |
5.3 仿真结果及后处理 | 第81-87页 |
5.3.1 杆系应力波传播情况 | 第81-83页 |
5.3.2 有限元法动态断裂韧性计算 | 第83-85页 |
5.3.3 基于J积分理论的裂纹扩展分析 | 第85-87页 |
5.4 裂纹长度对动态断裂韧性的影响分析 | 第87-92页 |
5.4.1 不同裂纹长度试样模型的建立 | 第88页 |
5.4.2 不同裂纹长度动态断裂韧性值的计算 | 第88-90页 |
5.4.3 不同裂纹长度对动态断裂韧性值的影响分析 | 第90-92页 |
5.5 本章小结 | 第92-93页 |
结论 | 第93-95页 |
参考文献 | 第95-100页 |
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第100-101页 |
致谢 | 第101页 |