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复合材料层间Ⅰ型静态及疲劳断裂机理研究

摘要第3-5页
Abstract第5-7页
1 绪论第11-25页
    1.1 研究背景及意义第11-12页
    1.2 国内外研究现状第12-23页
        1.2.1 静态分层扩展研究现状第12-18页
        1.2.2 疲劳分层扩展研究现状第18-23页
    1.3 本文主要研究内容及创新点第23-25页
2 复合材料I型静态分层扩展试验研究第25-43页
    2.1 试验件设计制造第25-29页
        2.1.1 铺层设计第25-27页
        2.1.2 复合材料层合板制造第27-29页
    2.2 静态分层扩展试验流程及数据处理方法第29-32页
    2.3 静态分层扩展试验结果第32-40页
        2.3.1 静态分层扩展R曲线第32-34页
        2.3.2 典型铺层方式下的桥联应力分布情况第34-37页
        2.3.3 试验件厚度对层间断裂韧度的影响第37-40页
    2.4 本章小结第40-43页
3 复合材料I型静态分层扩展断面分析第43-65页
    3.1 纤维增强基复合材料分层扩展断面典型特征第43-49页
        3.1.1 复合材料I型分层扩展断面典型特征第43-44页
        3.1.2 复合材料II型分层扩展断面典型特征第44-47页
        3.1.3 复合材料I/II型分层扩展断面典型特征第47-48页
        3.1.4 复合材料III型分层扩展断面典型特征第48-49页
    3.2 断面分析设备及试样制备第49-51页
        3.2.1 断面分析仪器和设备第49-50页
        3.2.2 试样制备第50-51页
    3.3 典型铺层方式下的分层扩展断面分析第51-63页
        3.3.1 分层扩展路径分析第51-55页
        3.3.2 断面典型特征分析第55-59页
        3.3.3 试验件厚度对分层扩展路径及断面特征的影响第59-63页
    3.4 本章小结第63-65页
4 复合材料I型静态分层扩展数值模拟研究第65-81页
    4.1 典型复合材料分层扩展预测模型第65-66页
    4.2 纤维桥联作用下的分层扩展预测模型第66-73页
        4.2.1 过程区域尺寸第66-69页
        4.2.2 基于桥联应力分布的分层扩展预测模型第69-70页
        4.2.3 基于叠加原理的分层扩展预测模型第70-73页
    4.3 复合材料I型静态分层扩展数值模拟第73-79页
        4.3.1 典型铺层下的复合材料I型分层扩展数值模拟第73-77页
        4.3.2 不同厚度下的分层扩展数值模拟研究第77-79页
    4.4 本章小结第79-81页
5 复合材料I型疲劳分层扩展试验研究第81-107页
    5.1 基于Paris准则的疲劳裂纹扩展研究第81-85页
    5.2 相似性原理第85-88页
    5.3 纤维桥联作用第88-89页
    5.4 复合材料I型疲劳分层扩展试验研究第89-105页
        5.4.1 疲劳试验方法第89-91页
        5.4.2 应力比对疲劳分层扩展的影响研究第91-93页
        5.4.3 纤维桥联作用对疲劳分层扩展的影响研究第93-102页
        5.4.4 静态/疲劳分层扩展过程中损伤状态的异同第102-105页
    5.5 本章小结第105-107页
6 纤维桥联作用下的疲劳分层扩展预测模型第107-119页
    6.1 纤维桥联作用在疲劳分层扩展中的影响第107-108页
    6.2 纤维桥联作用下的疲劳分层扩展试验第108页
    6.3 疲劳分层扩展试验结果第108-110页
    6.4 考虑纤维桥联作用的疲劳分层扩展预测模型第110-116页
        6.4.1 预测模型参数分析第110-113页
        6.4.2 预测模型验证第113-116页
    6.5 复合材料I型疲劳分层扩展断面分析第116-118页
    6.6 本章小结第118-119页
7 结论与展望第119-123页
    7.1 全文总结第119-121页
        7.1.1 主要研究工作总结第119-120页
        7.1.2 本文主要创新点第120-121页
    7.2 研究展望第121-123页
参考文献第123-133页
致谢第133-135页
攻读博士学位期间发表的学术论文及参加科研情况第135-137页

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