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基于塑性力学新方法的弹塑性断裂研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
目录第7-9页
1 绪论第9-16页
    1.1 前言第9-10页
    1.2 线弹性断裂力学的研究概况第10-11页
    1.3 弹塑性断裂力学研究概况第11-13页
        1.3.1 弹塑性断裂力学的发展概况第11-12页
        1.3.2 弹塑性断裂力学的研究现状第12-13页
    1.4 断裂力学的研究内容及研究方法第13-14页
    1.5 断裂力学目前存在的主要矛盾和问题第14页
    1.6 本文研究的内容及方法第14-16页
2 断裂力学基本理论与塑性力学新方法简介第16-29页
    2.1 线弹性断裂理论简介第16-21页
        2.1.1 裂纹扩展的基本形式第16-17页
        2.1.2 无限大平板中Ⅰ型穿透裂纹尖端附近的应力应变场第17-18页
        2.1.3 无限大平板中Ⅱ型穿透裂纹尖端附近的应力应变场第18-19页
        2.1.4 无限大平板中Ⅲ型穿透裂纹尖端附近的应力应变场第19-20页
        2.1.5 应力强度因子的计算第20-21页
        2.1.6 应力强度因子断裂判据第21页
    2.2 弹塑性断裂理论简介第21-23页
        2.2.1 COD原理及其判据第21-22页
        2.2.2 J积分理论第22-23页
    2.3 弹塑性力学新的研究成果第23-25页
        2.3.1 经典弹塑性力学理论及存在的困难第23页
        2.3.2 弹塑性力学问题求解的新方法第23-25页
    2.4 断裂参量在ANSYS中的计算分析第25-28页
        2.4.1 有限元方法计算应力强度因子第25-27页
        2.4.2 有限元方法计算J积分第27-28页
    2.5 本章小结第28-29页
3 弹塑性断裂问题裂尖应力分析第29-38页
    3.1 基于经典弹塑性理论的HRR渐近场解答第29-30页
        3.1.1 HRR渐近场第29-30页
        3.1.2 HRR渐近场存在的问题第30页
    3.2 基于弹塑性力学新方法和经典方法的裂纹尖端应力场对比分析第30-34页
    3.3 小范围屈服断裂问题的应力强度因子理论第34-36页
        3.3.1 塑性区修正理论第34-36页
        3.3.2 塑性区修正理论存在的问题第36页
    3.4 本章小结第36-38页
4 基于塑性力学新方法的临界应力强度因子第38-46页
    4.1 基于新方法的Ly12弹塑性断裂研究第38-41页
        4.1.1 基于新方法的Ly12弹塑性断裂临界应力强度因子计算第38-40页
        4.1.2 Ly12弹塑性断裂试验临界载荷估算第40-41页
        4.1.3 估算值与试验结果对比分析第41页
    4.2 基于新方法的Q460C弹塑性断裂研究第41-43页
        4.2.1 基于新方法的Q460C弹塑性断裂临界应力强度因子计算第41-42页
        4.2.2 Q460C钢弹塑性断裂试验临界载荷估算第42-43页
    4.3 基于新方法的LC4铝合金弹塑性断裂研究第43-45页
    4.4 本章小结第45-46页
5 基于塑性力学新方法的Ⅰ+Ⅱ复合型弹塑性断裂问题判据第46-59页
    5.1 Ⅰ+Ⅱ复合型线弹性断裂问题判据第46页
    5.2 几种常用的复合型断裂准则第46-50页
        5.2.1 最大周向应力准则(σθ准则)第46-47页
        5.2.2 最小应变能密度因子准则第47-48页
        5.2.3 最大应变能释放率理论第48页
        5.2.4 工程判据第48-49页
        5.2.5 讨论第49-50页
    5.3 基于新方法Ⅰ+Ⅱ复合型裂纹韧性断裂研究第50-52页
    5.4 45号钢Ⅰ+Ⅱ复合型韧性断裂试验验证第52-54页
    5.5 Q235A钢材Ⅰ+Ⅱ复合型韧性断裂试验验证第54-57页
    5.6 线弹性复合型断裂问题适用性验证第57-58页
    5.7 本章小结第58-59页
6 结论与展望第59-61页
    6.1 本文主要结论第59页
    6.2 工作展望第59-61页
参考文献第61-66页
攻读学位期间的主要研究成果第66-67页
致谢第67页

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