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纳米纤维改性C/C复合材料断裂过程的扩展有限元法分析

摘要第3-4页
abstract第4-5页
第一章 绪论第8-17页
    1.1 C/C复合材料第8页
    1.2 C/C复合材料的结构及性能第8-11页
        1.2.1 碳纤维结构第8-9页
        1.2.2 基体炭结构第9-10页
        1.2.3 C/C复合材料力学性能的不足第10-11页
    1.3 纳米纤维第11-13页
        1.3.1 纳米碳纤维的性能第11-12页
        1.3.2 纳米碳纤维的应用第12页
        1.3.3 纳米纤维在C/C复合材料中的应用第12-13页
    1.4 扩展有限元的应用第13-15页
        1.4.1 扩展有限元背景第13-14页
        1.4.2 扩展有限元的应用现状第14-15页
    1.5 研究背景及主要内容第15-17页
        1.5.1 论文研究背景第15页
        1.5.2 论文研究内容第15-17页
第二章 断裂力学理论基础第17-29页
    2.1 断裂模式第17-18页
    2.2 裂尖附近的应力及位移场第18-22页
        2.2.1 张开型裂纹第18-19页
        2.2.2 滑开型裂纹第19-20页
        2.2.3 撕开型第20-21页
        2.2.4 复合型裂纹第21-22页
    2.3 应力强度因子第22-24页
        2.3.1 定义及其解析法第22页
        2.3.2 复合型裂纹应力强度因子第22-24页
    2.4 复合型裂纹断裂理论判据第24-27页
        2.4.1 最大周向应力准则第25-26页
        2.4.2 最小应变能密度准则第26页
        2.4.3 最大能量释放率准则第26-27页
    2.5 CNF-C/C复合材料的断裂特点第27-28页
    2.6 本章小结第28-29页
第三章 扩展有限元基本理论及程序的调试与验证第29-37页
    3.1 扩展有限元法的基本原理第29-33页
        3.1.1 控制方程第29页
        3.1.2 离散方程的建立第29-31页
        3.1.3 位移模式第31-33页
    3.2 数值模拟的实现过程第33-36页
        3.2.1 ANSYS的前处理过程第33-34页
        3.2.2 扩展有限元程序的流程及关键第34-35页
        3.2.3 程序的可行性验证第35-36页
    3.3 本章小结第36-37页
第四章 纳米纤维改性C/C复合材料断裂行为的数值模拟分析第37-58页
    4.1 纳米纤维改性C/C复合材料概念模型第37-39页
    4.2 数值模拟模型的设计与建立第39-41页
    4.3 纳米纤维的加入对C/C复合材料的影响研究第41-44页
    4.4 纳米纤维长度对裂纹扩展的影响研究第44-47页
        4.4.1 裂纹扩展路径分析第44页
        4.4.2 模型应力分析第44-45页
        4.4.3 裂纹扩展位移分析第45-47页
    4.5 基体弹性模量对裂纹扩展的影响研究第47-52页
        4.5.1 裂纹扩展路径分析第48页
        4.5.2 模型应力分析第48-49页
        4.5.3 裂纹扩展位移分析第49-52页
    4.6 纳米纤维含量对裂纹扩展的影响研究第52-57页
        4.6.1 裂纹扩展路径分析第52-53页
        4.6.2 模型应力分析第53页
        4.6.3 裂纹扩展位移分析第53-57页
    4.7 本章小结第57-58页
第五章 总结与展望第58-60页
    5.1 主要工作回顾第58-59页
    5.2 本课题今后需进一步研究的地方第59-60页
参考文献第60-63页
附录第63-67页
个人简历 在读期间发表的学术论文第67-68页
致谢第68页

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