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纤维增强复合材料剩余强度模型及寿命预测方法研究

摘要第9-11页
Abstract第11-13页
第1章 绪论第19-32页
    1.1 选题背景及研究意义第19-20页
    1.2 国内外研究现状第20-29页
        1.2.1 FRP疲劳破坏机理研究第20-24页
        1.2.2 FRP疲劳性能退化研究第24-27页
        1.2.3 FRP疲劳寿命预测研究第27-28页
        1.2.4 存在的问题与不足第28-29页
    1.3 本文研究内容及章节安排第29-32页
        1.3.1 本文研究内容第29-30页
        1.3.2 本文章节安排第30-32页
第2章 恒幅循环载荷下FRP的剩余强度模型第32-49页
    2.1 引言第32-33页
    2.2 Weibull分布和基本假设第33-36页
        2.2.1 Weibull分布第33-35页
        2.2.2 基本假设第35-36页
    2.3 干涉分析理论第36-39页
        2.3.1 载荷循环次数—疲劳寿命干涉模型第36-38页
        2.3.2 循环应力—剩余强度干涉模型第38-39页
    2.4 恒幅循环载荷下FRP剩余强度的概率模型第39-42页
    2.5 算例分析第42-47页
    2.6 本章小结第47-49页
第3章 不确定性恒幅循环载荷下FRP的剩余强度模型第49-61页
    3.1 引言第49页
    3.2 不确定性恒幅循环载荷下FRP的疲劳寿命分布第49-52页
    3.3 不确定性恒幅循环载荷下FRP剩余强度的概率模型第52-55页
    3.4 算例分析第55-59页
        3.4.1 碳纤维/环氧复合材料的疲劳寿命分布第56页
        3.4.2 碳纤维/环氧复合材料的剩余强度分布第56-57页
        3.4.3 材料性能参数对FRP剩余强度的影响第57-58页
        3.4.4 应力分布特性对FRP剩余强度的影响第58-59页
    3.5 本章小结第59-61页
第4章 随机循环载荷下FRP的剩余强度模型第61-73页
    4.1 引言第61-62页
    4.2 随机循环载荷下FRP的疲劳寿命模型第62-63页
    4.3 随机循环载荷下FRP剩余强度的概率模型第63-66页
    4.4 算例分析第66-71页
    4.5 本章小结第71-73页
第5章 疲劳载荷和自然老化共存环境下FRP的剩余强度模型第73-87页
    5.1 引言第73-74页
    5.2 自然老化对FRP剩余强度的影响第74-81页
        5.2.1 FRP的自然老化试验第74-76页
        5.2.2 FRP的加速老化试验第76页
        5.2.3 环境综合因子第76-78页
        5.2.4 自然老化过程引起的强度退化第78-81页
    5.3 疲劳载荷对FRP剩余强度的影响第81-83页
    5.4 疲劳载荷和自然老化对FRP剩余强度的共同影响第83-85页
    5.5 本章小结第85-87页
第6章 应力幅值和应力均值共同影响下FRP的寿命预测方法第87-102页
    6.1 引言第87-88页
    6.2 应力均值效应和等寿命图模型第88-90页
        6.2.1 应力均值效应第88-89页
        6.2.2 等寿命图模型第89-90页
    6.3 广义S-N曲面和修正的Miner准则第90-93页
        6.3.1 FRP的广义S-N曲面第90-92页
        6.3.2 修正的Miner累积损伤准则第92-93页
    6.4 随机循环载荷下FRP的疲劳寿命预测第93-94页
    6.5 算例分析第94-101页
    6.6 本章小结第101-102页
第7章 总结与展望第102-106页
    7.1 全文总结第102-104页
    7.2 研究展望第104-106页
参考文献第106-121页
致谢第121-122页
附录A 攻读博士学位期间所发表的论文第122-123页
附录B 攻读学位期间参与的科研项目第123-124页
附录C 攻读学位期间获得的奖励第124页

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