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含多裂纹典型蒙皮连接剩余强度评估

摘要第5-6页
ABSTRACT第6页
第一章 绪论第10-16页
    1.1 选题背景及意义第10-11页
    1.2 研究现状第11-14页
        1.2.1 国外研究现状第11-12页
        1.2.2 国内研究现状第12-14页
    1.3 论文的主要内容和结构安排第14-16页
第二章 多裂纹问题的理论分析第16-30页
    2.1 引言第16页
    2.2 断裂力学理论第16-21页
        2.2.1 裂纹类型第16-17页
        2.2.2 应力强度因子第17-19页
        2.2.3 能量释放率第19-20页
        2.2.4 J积分原理第20-21页
    2.3 WFD的裂纹模型第21-23页
        2.3.1 WFD基本特点第21-22页
        2.3.2 WFD的裂纹萌生和扩展第22-23页
    2.4 复合型断裂判据第23-26页
        2.4.1 I、II型裂纹的应力场计算第24页
        2.4.2 最大周向拉应力理论第24-26页
    2.5 WFD结构裂纹扩展判据第26-29页
        2.5.1 塑性区连通准则第26-28页
        2.5.2 平均应力准则第28-29页
    2.6 本章小结第29-30页
第三章 基于ABAQUS的多裂纹典型结构件模型分析第30-44页
    3.1 引言第30页
    3.2 XEFM有限元法第30-33页
        3.2.1 基于Abaqus分析裂纹扩展的理论基础第30-31页
        3.2.2 XEFM方法第31页
        3.2.3 围线积分和裂纹尖端奇异性第31-33页
    3.3 典型蒙皮连接关键结构的选取第33-37页
        3.3.1 飞机结构类型的划分第33-34页
        3.3.2 MSD损伤及典型蒙皮连接第34-36页
        3.3.3 典型蒙皮连接简化模型第36-37页
    3.4 基于扩展有限元法的几个模型验证第37-43页
        3.4.1 几个典型的裂纹板计算模型第37-39页
        3.4.2 中间含裂纹的板构件的计算模型验证第39-41页
        3.4.3 共线单、双裂纹的铝板模型验证第41-43页
    3.5 本章小结第43-44页
第四章 不同影响因素下的共线双裂纹扩展规律第44-58页
    4.1 引言第44页
    4.2 含双条共线的裂纹板模型第44-47页
        4.2.1 建立几何模型第44-45页
        4.2.2 赋予材料特性第45页
        4.2.3 设定边界条件第45页
        4.2.4 划分网格第45-46页
        4.2.5 设置孔边裂纹第46-47页
    4.3 不同初始裂纹角度下的裂纹扩展算例分析第47-50页
        4.3.1 应力强度因子和裂纹扩展路径第47-49页
        4.3.2 最大周向拉应力理论验算第49-50页
    4.4 不同铆钉孔形状下裂纹强度和扩展的算例分析第50-53页
        4.4.1 模型选取依据第51页
        4.4.2 有限元分析第51-53页
    4.5 不同铆钉孔径尺寸下裂纹强度和扩展特性的算例分析第53-54页
    4.6 含共线多裂纹模型算例分析第54-56页
    4.7 本章小结第56-58页
第五章 含多裂纹结构剩余强度分析第58-72页
    5.1 引言第58页
    5.2 含多裂纹结构的裂纹扩展变化规律第58-66页
        5.2.1 带双边铆钉孔的共线双裂纹模型第58-64页
        5.2.2 带多个铆钉孔的共线多裂纹模型第64-66页
    5.3 不同裂纹间距的多裂纹结构剩余强度分析第66-70页
        5.3.1 几何模型建立第66页
        5.3.2 有限元分析第66-69页
        5.3.3 剩余强度计算第69-70页
    5.4 本章小结第70-72页
第六章 总结和展望第72-74页
    6.1 总结第72页
    6.2 展望第72-74页
参考文献第74-77页
致谢第77-78页
作者简介第78页

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