摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
第一章 绪论 | 第12-26页 |
1.1 引言 | 第12-13页 |
1.2 国内外研究现状 | 第13-25页 |
1.2.1 基本理论 | 第13-15页 |
1.2.2 模型的建立 | 第15-19页 |
1.2.3 求解算法 | 第19-23页 |
1.2.4 应用 | 第23-25页 |
1.3 本文的主要工作 | 第25-26页 |
第二章 键理论及蠕变行为模拟方法研究 | 第26-56页 |
2.1 引言 | 第26页 |
2.2 PD键理论基础 | 第26-44页 |
2.2.1 本构力函数 | 第27-29页 |
2.2.2 初始和边界条件 | 第29-32页 |
2.2.3 求解方法 | 第32-37页 |
2.2.4 算例 | 第37-44页 |
2.3 键理论蠕变模拟方法 | 第44-54页 |
2.3.1 PD蠕变本构力函数 | 第44-46页 |
2.3.2 温度和应力共同作用下PBX的蠕变行为模拟 | 第46-54页 |
2.4 本章小结 | 第54-56页 |
第三章 非普通状态理论显式求解方法 | 第56-92页 |
3.1 引言 | 第56-57页 |
3.2 近场动力学非普通状态基本理论 | 第57-63页 |
3.2.1 运动方程 | 第57-58页 |
3.2.2 损伤定义 | 第58-60页 |
3.2.3 运动方程求解 | 第60页 |
3.2.4 已有的零能模式控制方法 | 第60-62页 |
3.2.5 计算流程 | 第62-63页 |
3.3 稳定的PD非普通状态模型 | 第63-66页 |
3.4 算例 | 第66-89页 |
3.4.1 巴西圆盘实验 | 第66-72页 |
3.4.2 含圆孔平板的拉伸模拟 | 第72-76页 |
3.4.3 双悬臂梁模拟 | 第76-80页 |
3.4.4 三点弯模拟 | 第80-84页 |
3.4.5 带长方孔平板拉伸实验 | 第84-87页 |
3.4.6 对角加载含中心裂纹方板实验 | 第87-88页 |
3.4.7 含裂纹板动态断裂实验 | 第88-89页 |
3.5 本章小结 | 第89-92页 |
第四章 非普通状态理论隐式求解方法 | 第92-110页 |
4.1 引言 | 第92-93页 |
4.2 近场动力学非普通状态理论 | 第93-95页 |
4.2.1 基本理论 | 第93-94页 |
4.2.2 隐式离散格式 | 第94-95页 |
4.3 稳定的近场动力学非普通状态模型 | 第95-102页 |
4.3.1 基于线性化键理论的稳定近场动力学非普通状态模型 | 第95页 |
4.3.2 隐式离散格式 | 第95-98页 |
4.3.3 损伤定义 | 第98-100页 |
4.3.4 求解方法 | 第100-102页 |
4.4 含裂纹扩展的准静态算例 | 第102-109页 |
4.4.1 Ⅰ型双悬臂梁 | 第102-105页 |
4.4.2 楔入劈拉实验 | 第105-107页 |
4.4.3 三点弯实验 | 第107-109页 |
4.5 本章小结 | 第109-110页 |
第五章 近场动力学塑性损伤模拟方法 | 第110-126页 |
5.1 引言 | 第110页 |
5.2 塑性损伤模型 | 第110-117页 |
5.2.1 应力-应变关系 | 第111页 |
5.2.2 损伤模型 | 第111-114页 |
5.2.3 塑性模型 | 第114-117页 |
5.3 近场动力学塑性损伤模拟方法 | 第117页 |
5.3.1 本构方程 | 第117页 |
5.3.2 损伤定义 | 第117页 |
5.4 数值求解 | 第117-118页 |
5.5 单轴加载下应力-应变曲线模拟 | 第118-125页 |
5.5.1 单轴拉伸应力-应变曲线模拟 | 第120-122页 |
5.5.2 单轴压缩应力-应变曲线模拟 | 第122-125页 |
5.6 本章小结 | 第125-126页 |
第六章 总结与展望 | 第126-130页 |
6.1 全文总结 | 第126-128页 |
6.1.1 本文的主要研究成果 | 第126-127页 |
6.1.2 本文的主要创新点 | 第127-128页 |
6.2 展望 | 第128-130页 |
致谢 | 第130-131页 |
攻读学位期间发表论文及参加科研工作情况 | 第131-132页 |
参考文献 | 第132-136页 |