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复合材料修复含中心裂纹铝合金板的静态与疲劳特性研究

摘要第1-10页
Abstract第10-12页
论文插图第12-16页
论文表格第16-17页
第一章 绪论第17-30页
   ·引言第17-18页
   ·复合材料修复技术概述第18-21页
     ·金属构件传统的修理方法与复合材料补片胶接修复技术第18-19页
     ·复合材料补片修复的特点第19-20页
     ·复合材料损伤修复的应用情况第20-21页
   ·复合材料补片修复研究进展第21-25页
     ·修复问题的设计分析第21-24页
     ·修复问题的实验研究第24-25页
   ·复合材料修复中的关键技术第25-27页
     ·复合材料补片胶接修复的设计分析第25-26页
     ·复合材料补片材料体系第26-27页
     ·待修构件的表面处理第27页
   ·修复结构的失效分析第27-29页
   ·论文的选题依据和研究内容第29-30页
第二章 修复结构的有限元模型与分析第30-53页
   ·引言第30-31页
   ·裂纹分析第31-36页
     ·裂纹的类型第31页
     ·断裂力学参量第31-33页
     ·裂纹的模拟和应力强度因子的计算第33-36页
   ·复合材料修复铝合金裂纹板的有限元模型第36-42页
     ·三维有限元模型第36-38页
     ·二维有限元模型第38-42页
   ·单向受载胶接修复结构的胶接修复分析第42-47页
     ·分析模型及其验证第42-43页
     ·胶接修复效果分析第43-47页
   ·双向受载胶接修复结构的胶接修复分析第47-52页
     ·分析模型及其验证第47-49页
     ·胶接修复效果分析第49-52页
   ·本章小结第52-53页
第三章 复合材料修复铝合金裂纹板的疲劳特性分析方法研究第53-77页
   ·引言第53-54页
   ·疲劳裂纹的扩展第54-58页
     ·疲劳裂纹扩展速率第54-55页
     ·临界裂纹长度第55-56页
     ·恒幅交变载荷作用下的疲劳寿命第56-57页
     ·常用的研究方法第57-58页
   ·基于有限元方法的疲劳性能分析第58-62页
     ·用有限元方法分析结构疲劳性能的思路第58-59页
     ·用有限元方法分析结构疲劳性能的分析过程第59-61页
     ·有限元模型第61-62页
   ·有限宽中心裂纹铝合金板的疲劳分析第62-67页
     ·有限宽中心裂纹板的应力强度因子第63-64页
     ·有限宽中心裂纹板的裂纹扩展材料常数的计算第64-66页
     ·有限元分析与试验结果的比较第66-67页
   ·复合材料修复结构的疲劳性能分析第67-76页
     ·复合材料修复结构的应力强度因子与裂纹长度的关系第68-69页
     ·用应力强度因子修正法预测修复结构的疲劳性能第69-71页
     ·用材料常数修正法预测修复结构的疲劳性能第71-73页
     ·单面修复结构的疲劳裂纹扩展纹线分析第73-76页
   ·本章小结第76-77页
第四章 铝合金裂纹板修复用复合材料及其修复工艺第77-110页
   ·引言第77页
   ·复合材料补片的制备第77-81页
     ·主要原材料第77-78页
     ·复合材料补片的制备第78-81页
   ·铝合金表面的阳极化处理第81-90页
     ·铝合金表面阳极化处理原理第82-84页
     ·铝合金阳极化处理过程及处理效果测试第84-90页
   ·阳极化处理对铝合金结构的影响及工艺的优化第90-95页
     ·铝合金粘接表面粗糙度与粘接性能第90-91页
     ·阳极化处理对铝合金结构的影响第91-94页
     ·阳极化处理工艺条件的优化第94-95页
   ·铝合金表面阳极化处理效果第95-104页
     ·阳极化处理后的粘接性能第95-100页
     ·铝合金表面阳极化处理后的复合材料修复效果第100-102页
     ·阳极化处理铝合金板的胶接界面及破坏模式分析第102-104页
   ·铝合金构件阳极化处理的外场应用第104-105页
   ·复合材料补片胶接修复工艺研究第105-109页
   ·本章小结第109-110页
第五章 复合材料修复铝合金板的静态力学性能试验研究第110-125页
   ·引言第110页
   ·试验部分第110-113页
     ·主要原材料第110页
     ·试样的制备及性能测试第110-113页
   ·修复结构的刚度恢复第113-116页
   ·修复结构的裂纹张开位移第116-117页
   ·铝合金裂纹板复合材料修复后的微应变分布第117-124页
     ·铝合金裂纹板的微应变第118-121页
     ·复合材料修复结构的微应变第121-123页
     ·双面修复结构的微应变第123-124页
   ·本章小结第124-125页
第六章 复合材料修复铝合金板的疲劳性能试验研究第125-143页
   ·引言第125页
   ·试验部分第125-126页
     ·主要原材料第125页
     ·试样的制备与性能测试第125-126页
   ·修复结构的疲劳裂纹扩展第126-133页
     ·裂纹扩展速率第126-129页
     ·裂纹扩展行为在铝合金厚度方向上的变化第129-133页
   ·修复结构的界面疲劳脱粘第133-135页
   ·裂纹扩展控制的破坏与界面脱粘控制的破坏第135-136页
   ·修复结构的疲劳剩余强度第136-137页
   ·不同补片修复后结构的疲劳寿命第137-142页
     ·补片长度对修复结构疲劳寿命的影响第138页
     ·补片宽度对修复结构疲劳寿命的影响第138-139页
     ·铺层方式对修复结构疲劳寿命的影响第139-140页
     ·补片材料与修复结构的疲劳寿命第140-141页
     ·修复形式与修复结构疲劳寿命第141-142页
   ·本章小结第142-143页
第七章 结论和展望第143-147页
   ·本文研究工作总结第143-145页
   ·未来工作的展望第145-147页
参考文献第147-156页
附录A:基于ANSYS的APDL应力强度因子计算源程序第156-163页
附录B:基于Mindlin板理论的有限元分析模型第163-166页
攻读博士期间获奖、论文发表及专著编写情况第166-168页
致谢第168页

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