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压电智能复合材料/结构界面断裂研究

摘要第1-6页
Abstract第6-12页
CONTENTS第12-15页
图表目录第15-19页
主要符号表第19-20页
1 绪论第20-37页
   ·研究意义和背景第20-22页
   ·双材料界面断裂解析、数值和实验方法研究进展第22-28页
     ·双材料界面断裂解析方法第23-24页
     ·双材料界面断裂数值方法第24-26页
     ·双材料界面断裂实验方法第26-27页
     ·数字图像相关方法第27-28页
   ·压电复合材料/结构界面断裂研究进展第28-33页
     ·双压电材料界面断裂第28-29页
     ·压电/弹性材料界面静态断裂第29-31页
     ·压电复合材料界面动态断裂第31-32页
     ·压电复合材料界面断裂实验第32-33页
   ·压电复合材料加筋板分层屈曲和脱粘扩展控制研究进展第33-34页
   ·本文的主要研究内容第34-35页
   ·小结第35-37页
2 双材料界面断裂基本理论、方法及压电材料控制方程第37-56页
   ·前言第37页
   ·界面断裂准则第37-43页
     ·应力强度因子K断裂准则第39-41页
     ·能量释放率G断裂准则第41页
     ·能量释放率G和应力强度因子K的关系第41-43页
   ·双材料界面断裂力学第43-47页
     ·双材料界面的力学模型第43-44页
     ·双材料界面应力强度因子和相角第44-47页
   ·界面断裂有限元分析方法第47-52页
     ·虚裂纹闭合技术第48-50页
     ·内聚力模型第50-52页
   ·压电材料控制方程第52-55页
   ·小结第55-56页
3 考虑胶层和剪力影响的压电复合材料梁界面断裂分析第56-74页
   ·前言第56-57页
   ·含有胶层的压电复合材料梁界面断裂模型第57-65页
     ·模型和假设第57-58页
     ·基本公式第58-60页
     ·剥离应力和剪切应力耦合控制方程的解第60-62页
     ·界面能量释放率第62-65页
   ·典型算例结果和讨论第65-72页
     ·界面剥离应力和剪切应力分布第66-70页
     ·界面能量释放率讨论第70-72页
   ·小结第72-74页
4 静态加载条件下压电复合材料界面断裂实验和数值分析第74-101页
   ·前言第74-75页
   ·压电复合材料FRMM断裂实验第75-91页
     ·材料第75-76页
     ·试件配制第76-78页
     ·加载装置及测量区域标定第78-79页
     ·界面断裂韧性第79-80页
     ·数字图像相关方法第80-84页
     ·结果和讨论第84-91页
   ·压电复合材料梁断裂实验及有限元比较第91-93页
   ·部分脱胶压电复合材料层合梁界面脱粘扩展有限元分析第93-99页
     ·计算模型第93-94页
     ·结果与讨论第94-99页
   ·小结第99-101页
5 动态条件下压电复合材料界面断裂数值分析第101-122页
   ·前言第101-102页
   ·基于界面层的界面断裂力学第102-105页
   ·黏弹性本构模型第105-106页
   ·压电动力有限元方程及求解方法第106-108页
   ·数值算例与讨论第108-121页
     ·压电复合材料梁黏弹性界面断裂分析第108-113页
     ·冲击载荷下压电复合材料梁界面断裂分析第113-121页
   ·小结第121-122页
6 压电复合材料加筋板分层屈曲和脱粘扩展控制研究第122-136页
   ·前言第122-123页
   ·非线性屈曲及有限元方法第123-126页
   ·界面单元及失效准则第126-127页
   ·压电复合材料加筋板的有限元分析第127-129页
     ·计算模型几何及材料参数第127-128页
     ·有限元模型和网格划分第128-129页
   ·结果与讨论第129-135页
     ·压电驱动器对复合材料加筋板分层屈曲的控制效果第129-133页
     ·压电驱动器对复合材料加筋板脱粘扩展的控制效果第133-135页
   ·小结第135-136页
7 结论与展望第136-141页
   ·结论第136-139页
   ·展望第139-141页
参考文献第141-158页
攻读博士学位期间科研项目及科研成果第158-160页
致谢第160-161页
作者简介第161-162页

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