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基于内聚力模型的复合材料拉伸性能细观有限元分析

摘要第1-7页
Abstract第7-12页
第1章 绪论第12-35页
   ·复合材料的种类第12-14页
     ·颗粒复合材料第13页
     ·层合复合材料第13页
     ·纤维增强复合材料第13-14页
   ·复合材料的力学行为第14-17页
   ·国内外研究现状第17-33页
     ·尺度水平的定义第18-19页
     ·材料损伤和失效的概念与建模方法第19-33页
   ·本文主要内容第33-35页
第2章 纤维增强复合材料横向微结构表征与分析第35-59页
   ·基于图像的复合材料微结构特征提取第36-43页
     ·MATLAB 中的图像种类第36-37页
     ·复合材料微结构几何特征第37-43页
   ·复合材料微结构模型的参数化生成第43-49页
     ·纤维增强复合材料 RVE 硬核生成算法第43-45页
     ·纤维增强复合材料 RVE 双扰动生成算法第45-49页
   ·复合材料横向力学分析第49-57页
     ·横向刚度分析第50-52页
     ·极限承载力分析第52-57页
   ·本章小结第57-59页
第3章 纤维增强复合材料横向拉伸失效分析(考虑界面相)第59-72页
   ·含有界面相 RVE 模型的生成第60页
   ·内聚力单元的本构关系第60-65页
     ·线弹性应力—分离准则第62-63页
     ·损伤起始准则第63页
     ·损伤演化准则第63-65页
   ·界面相性能的影响第65-71页
     ·组分材料性能第65页
     ·模型的验证第65页
     ·界面相对刚度和泊松比的影响第65-69页
     ·界面相对拉伸强度的影响第69-71页
   ·本章小结第71-72页
第4章 单向复合材料的纵向拉伸性能研究第72-88页
   ·材料性能第74-75页
   ·有限元模型的建立第75-76页
   ·损伤建模方法第76-79页
     ·纤维的损伤建模第76-77页
     ·基体的损伤建模第77-78页
     ·界面的损伤建模第78-79页
   ·数值计算结果与分析第79-87页
     ·退化因子的确定第79-82页
     ·模型的验证第82-84页
     ·考虑界面脱粘时的强度分析第84-87页
   ·本章小结第87-88页
第5章 纳米不锈钢层合复合材料拉伸失效分析第88-112页
   ·表面纳米化和温轧工艺第88-90页
     ·表面纳米化(珠击法)第88-89页
     ·温轧工艺流程第89-90页
   ·内聚有限元模型的建立第90-93页
     ·节点的生成第90-91页
     ·单元的生成第91-93页
   ·材料性能第93-94页
   ·内聚有限元模型的验证第94-96页
   ·轧压表面纳米化 304 不锈钢粗晶基体性质的影响第96-99页
     ·内聚力强度的影响第96-98页
     ·能量释放率的影响第98页
     ·裂纹个数和损伤耗散能的变化第98-99页
   ·纳米晶层性质的影响第99-107页
     ·法向内聚强度和切向内聚强度的影响第99-102页
     ·能量释放率的影响第102-103页
     ·裂纹个数和损伤耗散能的变化第103-107页
   ·纳米晶层体积含量的影响第107-110页
   ·粘接纳米晶层合复合材料的力学分析第110-111页
   ·本章小结第111-112页
结论第112-114页
参考文献第114-124页
攻读博士学位期间发表的论文和取得的科研成果第124-125页
致谢第125页

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