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 |