首页--工业技术论文--金属学与金属工艺论文--焊接、金属切割及金属粘接论文--粘接、胶接论文

高聚物胶接界面裂纹应力应变分布的研究

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-11页
第一章 绪论第11-26页
   ·引言第11页
   ·工程背景第11-12页
   ·胶接接头力学发展概况第12-14页
   ·胶接接头的受力情况第14-18页
     ·胶接接头的受力型式第15-16页
     ·单面搭接接头的应力分布第16-17页
       ·应力分布的不均匀性第16页
       ·被粘物上的应力集中第16-17页
       ·胶粘剂层中的应力集中第17页
     ·胶接接头破坏型式第17-18页
   ·胶接接头界面裂纹问题的研究现状第18-20页
     ·界面力学及界面裂纹的研究第18-19页
     ·预设裂纹开裂的研究现状第19-20页
   ·本文研究的目的和主要内容第20-21页
 参考文献第21-26页
第二章 复合材料胶接技术第26-41页
   ·引言第26页
   ·胶接的概念第26页
   ·胶接特点及应用第26-28页
     ·胶接技术的优越性第27页
     ·胶接技术的缺点第27-28页
     ·胶接技术的应用第28页
   ·胶接机理第28-29页
   ·胶接接头类型及其接头设计第29-32页
     ·胶接接头的类型第30页
     ·接头设计原则第30-32页
   ·材料的胶接第32-35页
     ·胶接组合件的要求第32页
     ·被粘材料第32-33页
     ·胶粘剂的选用第33-34页
     ·被胶接材料的表面处理第34-35页
   ·影响胶接接头强度的因素第35-38页
     ·胶粘剂的性质第36页
     ·被胶接材料的表面状态第36-37页
     ·胶接接头的检测第37-38页
   ·胶接技术存在的问题及发展趋势第38-39页
   ·本章小结第39页
 参考文献第39-41页
第三章 ABAQUS软件及其模拟裂纹扩展方法第41-48页
   ·引言第41页
   ·软件的分析功能第41-42页
   ·ABAQUS的分析步骤第42-43页
   ·ABAQUS软件中关于裂纹扩展的分析第43-47页
     ·应力失效准则第44页
     ·裂纹张开位移失效准则第44-46页
     ·裂纹长度与时间失效准则第46-47页
   ·本章小结第47页
 参考文献第47-48页
第四章 胶接界面裂纹的数值模拟第48-72页
   ·引言第48页
   ·裂纹开裂几个判据第48-56页
     ·应变能释放率准则第48-51页
     ·最大周向应力理论准则第51-53页
     ·应变能密度因子S准则第53-56页
   ·计算模型第56-57页
   ·网格的划分第57-59页
   ·胶接接头界面裂纹的开裂角及应力应变分布第59-69页
     ·不同初始裂纹长度a_o的影响第61-65页
     ·不同胶层厚度t的影响第65-67页
     ·胶层中初始裂纹平行于界面的距离b的影响第67-68页
     ·试件不同基体厚度h/H的影响第68-69页
   ·界面与界面层设计第69-70页
   ·本章小结第70页
 参考文献第70-72页
第五章 有机玻璃胶接界面裂纹实验研究第72-88页
   ·引言第72页
   ·试件的设计与制作第72-73页
     ·模型的选取第72页
     ·试件的设计第72-73页
   ·材料的选择第73-75页
     ·被粘物的选择第73-74页
     ·胶粘剂的选择第74-75页
   ·胶接步骤第75-77页
     ·尺寸的设定与材料的加工第75页
     ·胶接所需器材第75页
     ·有机玻璃的表面处理第75-76页
     ·试件分组第76-77页
     ·试件的胶接第77页
   ·加载装置第77-81页
     ·加载装置的设计第77-80页
       ·加载装置的初步设计第77-79页
       ·加载装置的改进设计第79-80页
     ·传感器的标定第80-81页
   ·实验的观测方法及内容第81-85页
     ·实验观测方法第81-82页
     ·实验观测第82-85页
   ·实验数据处理第85-87页
   ·实验结果与模拟结果的比较第87-88页
   ·本章小结第88页
 参考文献第88页
第六章 总结和展望第88-91页
   ·总结第88页
   ·展望第88-91页
在读期间发表的论文和参加的项目第91-92页
致谢第92页

论文共92页,点击 下载论文
上一篇:长三角地区土壤对Cu的吸附—解吸特性研究
下一篇:过氧化氢法制备二氧化氯的技术研究