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基于裂纹张开位移法(COD)的热障涂层系统失效过程有限元模拟分析

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第9-21页
    1.1 引言第9-10页
    1.2 热障涂层系统的发展现状第10-12页
        1.2.1 热障涂层系统第10-11页
        1.2.2 热障涂层材料的制备方法第11-12页
    1.3 热障涂层材料的失效机理及国内外研究现状第12-16页
        1.3.1 热障涂层的破坏机理第12-13页
        1.3.2 热障涂层系统失效机理国内外研究现状第13-16页
    1.4 ABAQUS软件的INP建模及二次开发第16-18页
        1.4.1 ABAQUS软件INP文件介绍第16-17页
        1.4.2 ABAQUS的二次开发平台第17页
        1.4.3 ABAQUS的二次开发语言第17-18页
    1.5 本文的研究目的及内容第18-21页
第二章 热障涂层位移不稳定性及TGO断裂实验研究第21-29页
    2.1 实验样品的选取第21页
    2.2 实验装置的选取第21-22页
    2.3 实验条件的设置第22-23页
    2.4 实验结果第23-27页
        2.4.1 热生长氧化物的生成厚度第23-24页
        2.4.2 TGO的位移不稳定性及裂纹的观察第24-26页
        2.4.3 金属基体及TGO的应力-应变关系第26-27页
        2.4.4 部分材料属性参数的获取第27页
    2.5 本章小结第27-29页
第三章 热-力循环载荷下热障涂层系统TGO动态生成数值模拟第29-41页
    3.1 有限元模拟方案第29页
    3.2 传统工作中的数值仿真方案第29-30页
    3.3 建立热障涂层系统有限元模型第30-33页
        3.3.1 有限元模型概况第30页
        3.3.2 INP文件建模过程第30-32页
        3.3.3 边界条件第32页
        3.3.4 载荷施加情况第32-33页
    3.4 基于UMAT的数值模拟方案第33-37页
        3.4.1 TGO生长机理第33-34页
        3.4.2 基于UMAT编程的实现第34页
        3.4.3 子程序有效性验证第34-37页
    3.5 结果与讨论第37-40页
    3.6 本章小结第40-41页
第四章 基于COD法的热障涂层裂纹扩展数值模拟第41-57页
    4.1 裂纹张开位移法(COD)理论第41-43页
        4.1.1 COD定义及COD判据第41-42页
        4.1.2 COD判据的工程应用第42-43页
    4.2 TGO裂纹扩展有限元模型建立第43-44页
    4.3 边界条件第44-45页
    4.4 材料属性第45页
    4.5 TGO生长过程数值模拟第45-46页
    4.6 裂纹扩展策略选择第46-48页
    4.7 TGO裂纹的网格处理方式第48-50页
    4.8 结果与讨论第50-56页
        4.8.1 确定裂纹扩展开始的时间第50-51页
        4.8.2 多个循环周期下的TGO生长和裂纹扩展第51-53页
        4.8.3 24 个热-力循环周期后的裂纹扩展第53-56页
    4.9 本章小结第56-57页
第五章 总结第57-59页
致谢第59-61页
参考文献第61-65页
个人简历、在学期间发表的学术论文及取得的研究成果第65页

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