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复合材料多向损伤理论与试验验证

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
注释表第17-20页
缩略词第20-21页
第一章 绪论第21-45页
    1.1 引言第21-22页
    1.2 复合材料损伤力学研究内容第22-39页
        1.2.1 复合材料损伤模式第23-28页
        1.2.2 复合材料损伤的刚度性能表征第28-34页
        1.2.3 复合材料损伤演化规律第34-39页
    1.3 失效学系统论在复合材料损伤力学中的应用第39-41页
        1.3.1 损伤间相互影响第39-40页
        1.3.2 损伤的随机演化第40-41页
    1.4 复合材料损伤研究尺度与空间维度第41-43页
        1.4.1 复合材料多尺度损伤分析方法第41-42页
        1.4.2 复合材料多向损伤理论与试验验证第42-43页
    1.5 本文研究内容与意义第43-45页
第二章 复合材料损伤的试验研究第45-95页
    2.1 引言第45页
    2.2 玻璃纤维复合材料基本性能测定试验第45-52页
        2.2.1 纵向性能测定试验第45-47页
        2.2.2 横向性能测定试验第47-49页
        2.2.3 面内剪切性能试验第49-52页
    2.3 复合材料损伤的试验测量第52-59页
        2.3.1 复合材料无损检测第52-54页
        2.3.2 光透法试验装置第54-55页
        2.3.3 损伤测量结果处理第55-59页
    2.4 复合材料准静态载荷下损伤演化试验第59-73页
        2.4.1 试验介绍第59页
        2.4.2 刚度性能的确定第59-60页
        2.4.3 试验结果第60-73页
    2.5 复合材料疲劳载荷下损伤演化试验第73-87页
        2.5.1 试验介绍第73-74页
        2.5.2 剩余刚度的确定第74-75页
        2.5.3 试验结果第75-86页
        2.5.4 讨论第86-87页
    2.6 复合材料多轴加载试验第87-93页
        2.6.1 材料与试验件第88-89页
        2.6.2 试验步骤与损伤观测第89-90页
        2.6.3 试验结果第90-93页
    2.7 本章小结第93-95页
第三章 复合材料刚度性能表征的连续介质多向损伤力学模型第95-119页
    3.1 引言第95-96页
    3.2 损伤定义第96-98页
    3.3 含损伤单向板的刚度性能表征第98-102页
        3.3.1 刚度性能表征第98-101页
        3.3.2 损伤的微观响应第101-102页
    3.4 不同损伤模式的刚度性能表征第102-108页
        3.4.1 基体裂纹第102-105页
        3.4.2 纤维断裂第105-107页
        3.4.3 局部分层第107-108页
    3.5 含损伤层合板的刚度性能表征第108-109页
    3.6 模型验证第109-118页
        3.6.1 Varna的试验验证第109-114页
        3.6.2 本文的试验验证第114-118页
    3.7 本章小结第118-119页
第四章 准静态载荷下复合材料多向损伤协同演化模型第119-138页
    4.1 引言第119页
    4.2 基体裂纹的损伤演化规律第119-122页
        4.2.1 基体裂纹萌生的能量释放率第119-122页
        4.2.2 基体裂纹萌生准则第122页
    4.3 影响损伤演化的几个重要因素第122-125页
        4.3.1 损伤的相互作用第122-123页
        4.3.2 残余应力与材料的非线性第123-124页
        4.3.3 材料初始损伤与损伤演化的不均匀性第124-125页
    4.4 计算流程第125-126页
    4.5 模型验证第126-134页
        4.5.1 Varna的试验验证第126-130页
        4.5.2 本文的试验验证第130-134页
    4.6 讨论第134-137页
        4.6.1 临界能量释放率第134-135页
        4.6.2 影响因素分析第135-136页
        4.6.3 层合板―就位‖效应分析第136-137页
    4.7 本章小结第137-138页
第五章 疲劳载荷下复合材料多向损伤协同演化模型第138-156页
    5.1 引言第138页
    5.2 复合材料疲劳损伤演化规律第138-142页
        5.2.1 复合材料开裂层的疲劳特性第139-141页
        5.2.2 复合材料裂纹演化的损伤累积理论第141-142页
    5.3 影响疲劳损伤演化的关键因素第142-145页
        5.3.1 材料初始缺陷第143-144页
        5.3.2 疲劳载荷水平第144-145页
    5.4 疲劳剩余刚度退化曲线第145页
    5.5 疲劳损伤演化计算流程第145-146页
    5.6 试验验证第146-155页
        5.6.1 初始裂纹萌生寿命曲线第147-148页
        5.6.2 材料初始缺陷对裂纹萌生寿命曲线的影响第148页
        5.6.3 损伤演化模拟结果第148-153页
        5.6.4 讨论第153-155页
    5.7 本章小结第155-156页
第六章 全文总结第156-160页
    6.1 本文主要工作第156-157页
    6.2 本文创新点第157-158页
    6.3 进一步工作展望第158-160页
参考文献第160-174页
致谢第174-175页
在学期间发表的学术论文第175页

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