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复合材料界面裂纹扩展机理的数值模拟研究

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-6页
第1章 绪论第9-21页
    1.1 复合材料的发展第9-11页
    1.2 界面裂纹的发展第11-13页
        1.2.1 裂纹类型第11-12页
        1.2.2 界面裂纹扩展行为研究的发展趋势第12-13页
    1.3 国内外研究现状第13-18页
        1.3.1 断裂力学的产生与发展第13-16页
        1.3.2 国内外研究概况第16-18页
    1.4 研究存在的问题第18-19页
    1.5 研究内容与方法第19-21页
第2章 扩展有限元法理论模型第21-26页
    2.1 扩展有限元方法背景第21-22页
    2.2 XFEM动态运动方程第22-26页
第3章 压力容器裂纹扩展的三维数值模拟第26-36页
    3.1 几何模型的建立第26-27页
    3.2 边界条件及载荷的设定第27-28页
    3.3 计算结果第28-30页
    3.4 初始裂纹深度与裂纹扩展的关系第30-32页
    3.5 初始裂纹长度与裂纹扩展的关系第32-35页
    3.6 本章小结第35-36页
第4章 双材料界面裂纹扩展的数值模拟研究第36-56页
    4.1 XFEM在双材料中分析理论基础第36-37页
    4.2 数值模拟条件第37-38页
    4.3 弹性模量对界面裂纹扩展的影响第38-43页
    4.4 温度对界面裂纹扩展的影响第43-47页
    4.5 热膨胀系数对界面裂纹扩展的影响第47-49页
    4.6 载荷对界面裂纹扩展的影响第49-52页
    4.7 裂纹的深度对界面裂纹扩展的影响第52-54页
    4.8 本章小结第54-56页
第5章 双材料界面裂纹扩展的机理研究第56-62页
    5.1 机械载荷对界面微区应力的影响第56-58页
    5.2 热载荷与机械载荷对界面微区应力的影响第58-59页
    5.3 界面裂纹扩展机理分析第59-61页
    5.4 本章小结第61-62页
第6章 功能梯度材料中界面裂纹的扩展第62-69页
    6.1 引言第62-63页
    6.2 材料的功能梯度过渡层对界面裂纹扩展的影响第63-68页
    6.3 本章小结第68-69页
第7章 结论与展望第69-73页
    7.1 结论第69-71页
    7.2 创新点第71页
    7.3 展望第71-73页
致谢第73-74页
参考文献第74-78页
攻读学位期间的研究成果第78页

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