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 |