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多晶体内疲劳裂纹的多尺度扩展模型

摘要第8-10页
Abstract第10-11页
第一章 绪论第12-19页
    1.1 课题研究背景和意义第12-13页
    1.2 国内外研究现状第13-17页
        1.2.1 疲劳裂纹扩展研究现状第13页
        1.2.2 虚拟裂纹闭合技术研究现状第13-15页
        1.2.3 扩展有限元法研究现状第15页
        1.2.4 多尺度分析方法研究现状第15-16页
        1.2.5 有限元软件ABAQUS介绍第16-17页
    1.3 本文的主要研究内容与创新点第17-19页
        1.3.1 本文的主要研究内容第17-18页
        1.3.2 主要创新点第18-19页
第二章 数值计算理论基础第19-26页
    2.1 疲劳裂纹扩展分析方法第19-21页
        2.1.1 疲劳裂纹扩展的一般规律第19-20页
        2.1.2 疲劳裂纹扩展力学条件第20页
        2.1.3 疲劳裂纹扩展已有的理论模型第20-21页
    2.2 传统有限元法的计算流程第21-22页
    2.3 扩展有限元分析方法第22-25页
        2.3.1 XFEM方法介绍第22-23页
        2.3.2 水平集函数及XFEM对裂纹的表征第23-25页
    2.4 子模型原理第25页
    2.5 本章小结第25-26页
第三章 疲劳裂纹扩展有限元模型数值计算第26-39页
    3.1 基于VCCT裂纹扩展数值计算第26-30页
        3.1.1 VCCT在 ABAQUS中的实现第26-27页
        3.1.2 基于VCCT有限元模型的建立第27-29页
        3.1.3 数值仿真结果分析第29-30页
    3.2 基于XFEM裂纹扩展数值计算第30-33页
        3.2.1 XFEM在 ABAQUS中的实现第30-31页
        3.2.2 基于XFEM有限元模型的建立第31-32页
        3.2.3 数值仿真结果分析第32-33页
    3.3 基于静载荷下的疲劳裂纹扩展数值计算第33-34页
        3.3.1 有限元模型的建立第33-34页
        3.3.2 数值仿真结果分析第34页
    3.4 基于疲劳循环载荷下的裂纹扩展数值计算第34-38页
        3.4.1 循环分析在ABAQUS中的实现第34-36页
        3.4.2 有限元模型的建立第36-37页
        3.4.3 数值仿真结果分析第37-38页
    3.5 本章小结第38-39页
第四章 疲劳裂纹裂尖材料损伤模型数值计算方法及疲劳分析多尺度计算第39-48页
    4.1 疲劳裂纹裂尖材料损伤模型数值计算方法第40-43页
        4.1.1 有限元模型的建立第40-42页
        4.1.2 数值仿真结果分析第42-43页
    4.2 子模型的数值计算第43-45页
        4.2.1 子模型的选取与建立第43-44页
        4.2.2 数值仿真结果分析第44-45页
    4.3 子子模型的数值计算及疲劳分析的多尺度关系第45-47页
        4.3.1 子子模型的选取与建立第45页
        4.3.2 数值仿真结果分析第45-46页
        4.3.3 疲劳分析的多尺度计算第46-47页
    4.4 本章小结第47-48页
结论第48-50页
参考文献第50-54页
致谢第54-55页
附表A 攻读学位期间发表的论文第55页

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