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基于近场动力学理论的脆性材料破坏机理的研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
主要符号对照表第9-11页
第1章 绪论第11-20页
    1.1 研究背景及意义第11-12页
    1.2 国内外研究现状第12-17页
        1.2.1 传统力学在脆性材料破坏的研究现状第12-14页
            1.2.1.1 国内外研究现状第12-14页
            1.2.1.2 存在的问题第14页
        1.2.2 近场动力学在脆性材料破坏的研究现状第14-17页
            1.2.2.1 国外研究现状第14-16页
            1.2.2.2 国内研究现状第16-17页
            1.2.2.3 存在的问题第17页
    1.3 本文主要研究内容第17-20页
第2章 脆性材料的近场动力学理论模型的构建第20-44页
    2.1 基本理论第20-22页
    2.2 脆性材料的本构力函数构建第22-34页
        2.2.1 PMB材料的本构力函数简介第23-26页
            2.2.1.1 本构力函数第23-24页
            2.2.1.2 变形能密度第24页
            2.2.1.3 微模量常数第24-25页
            2.2.1.4 临界伸长率第25-26页
            2.2.1.5 键断裂准则第26页
            2.2.1.6 物质点损伤第26页
        2.2.2 脆性材料的本构力函数构建第26-34页
            2.2.2.1 材料破坏的力学行为分析第27页
            2.2.2.2 本构力函数的基本形式第27-29页
            2.2.2.3 键和物质点的损伤第29页
            2.2.2.4 键的损伤断裂准则第29页
            2.2.2.5 变形能密度和损伤释放能密度第29-31页
            2.2.2.6 典型脆性材料的本构力函数第31-34页
        2.2.3 脆性材料与PMB材料的本构力函数对比第34页
    2.3 数值计算方法及其误差分析第34-39页
        2.3.1 数值计算方法第34-36页
        2.3.2 误差分析第36-39页
    2.4 脆性材料破坏实例分析第39-42页
    2.5 本章小结第42-44页
第3章 脆性材料破坏的裂纹扩展分析第44-63页
    3.1 微裂纹扩展分析第44-49页
        3.1.1 微裂纹扩展能量准则第44-46页
        3.1.2 微裂纹扩展实例分析第46-49页
    3.2 宏观裂纹扩展分析第49-61页
        3.2.1 能量释放率与能量释放速率定义第50-51页
        3.2.2 I型宏观裂纹扩展条件第51-58页
            3.2.2.1 I型宏观裂纹的形核、分叉、止裂条件第51-55页
            3.2.2.2 I型宏观裂纹扩展条件的应用第55-58页
        3.2.3 复合型宏观裂纹扩展条件第58-60页
            3.2.3.1 复合型宏观裂纹的形核、止裂条件第58-59页
            3.2.3.2 复合型宏观裂纹扩展条件的应用第59-60页
        3.2.4 宏观裂纹扩展条件的优势分析第60-61页
    3.3 本章小结第61-63页
第4章 脆性材料破坏的模拟仿真软件开发及应用第63-86页
    4.1 近场动力学模拟仿真软件的开发第63-73页
        4.1.1 软件开发环境第63-64页
        4.1.2 总体结构设计第64页
        4.1.3 建模模块设计第64-69页
            4.1.3.1 建模模块主界面第65-68页
            4.1.3.2 建模程序第68-69页
            4.1.3.3 重绘模型程序第69页
        4.1.4 求解器模块设计第69-73页
            4.1.4.1 求解器模块主界面第70-72页
            4.1.4.2 近场动力学求解程序第72-73页
            4.1.4.3 后处理可视化程序第73页
    4.2 近场动力学模拟仿真软件的应用第73-84页
        4.2.1 复杂结构破坏的仿真分析第73-76页
        4.2.2 复合材料结构破坏的仿真分析第76-82页
            4.2.2.1 同种键和异种键的构建第76-77页
            4.2.2.2 钢筋混凝土梁的破坏分析第77-82页
        4.2.3 含缺陷结构破坏的仿真分析第82-84页
    4.3 本章小结第84-86页
第5章 总结与展望第86-90页
    5.1 总结第86-88页
    5.2 创新点第88页
    5.3 展望第88-90页
参考文献第90-94页
致谢第94-95页
附录A 攻读硕士学位期间发表的论文和参加的科研项目第95-96页

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