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复合材料结构新型紧固件连接强度与失效机理

摘要第1-7页
Abstract第7-12页
本文主要创新点第12-16页
1 绪论第16-40页
   ·复合材料应用发展概况第16-17页
   ·复合材料机械连接第17-20页
     ·复合材料连接形式和特点第17-18页
     ·螺栓连接结构失效模式第18-19页
     ·干涉配合连接第19-20页
   ·复合材料机械连接国内外研究进展第20-38页
     ·连接设计方法第21-24页
     ·复合材料螺栓连接静强度第24-34页
     ·复合材料螺栓连接疲劳性能第34-38页
   ·本文主要研究工作及论文结构安排第38-40页
2 复合材料干涉配合连接钉孔应力分析第40-56页
   ·销钉加载带孔板的孔边应力[73]第40-43页
   ·干涉配合连接结构钉孔应力分析第43-54页
     ·干涉配合连接模型第43-49页
     ·孔边应力分布第49-50页
     ·干涉配合钉孔挤压加载模型第50-52页
     ·强度失效准则第52-53页
     ·干涉配合连接钉孔挤压强度第53-54页
   ·小结第54-56页
3 单面抽钉干涉配合连接挤压强度第56-80页
   ·单面抽钉干涉配合挤压强度试验第56-63页
     ·新型紧固件及干涉配合连接结构第56-57页
     ·试验材料和试样制备第57-58页
     ·挤压响应的试验标准及试验方法第58-60页
     ·试验第60-61页
     ·试验结果分析第61-63页
   ·复合材料单钉双剪连接有限元分析模型第63-64页
     ·滑配合连接模型第63-64页
     ·干涉配合连接模型第64页
   ·渐进失效分析方法第64-69页
     ·非线性剪切关系第66页
     ·失效准则第66-67页
     ·材料性能退化准则第67-69页
   ·单面抽钉干涉配合连接挤压强度第69-76页
     ·确定损伤因子Di第69-73页
     ·复合材料 0.5%干涉配合连接模型第73-74页
     ·干涉量对连接挤压强度的影响第74-76页
   ·解析法求解 4%D 挤压强度第76-77页
   ·结果与对比第77-78页
   ·小结第78-80页
4 单面抽钉干涉配合连接结构的疲劳性能第80-100页
   ·复合材料连接结构的疲劳试验第80-85页
     ·连接结构疲劳试验件数要求第80页
     ·连接结构疲劳特性表征方法第80-81页
     ·钉孔挤压疲劳试验标准及试验方法第81-82页
     ·试验第82-85页
   ·复合材料连接结构的疲劳寿命和破坏机理第85-97页
     ·不同紧固件第85-88页
     ·不同干涉量的影响第88-94页
     ·不同主板铺层的影响第94-96页
     ·不同搭接板的影响第96-97页
   ·小结第97-100页
5 连接疲劳的孔变形失效机理及寿命模型第100-116页
   ·孔变形失效试验件的试验结果第100-101页
     ·孔变形失效的试验件第100页
     ·疲劳试验结果第100-101页
   ·孔变形疲劳失效模式第101-105页
     ·冲击疲劳损伤机理第102-104页
     ·孔边微动磨损损伤机理第104-105页
   ·疲劳损伤累积模型第105-111页
     ·循环冲击损伤累积模型第107-110页
     ·微动磨损累积模型第110-111页
   ·疲劳寿命模型第111-114页
     ·疲劳模型对比第111-114页
   ·小结第114-116页
6 连接疲劳的紧固件断裂失效机理及寿命模型第116-130页
   ·紧固件断裂失效试验件的试验结果第116-117页
   ·紧固件疲劳断裂的失效机理第117-124页
     ·钉孔接触面微动疲劳裂纹第118-121页
     ·螺母应力集中处裂纹萌生及扩展第121-122页
     ·螺杆脆性断裂第122-123页
     ·紧固件断裂机理第123-124页
   ·紧固件的疲劳损伤模型第124-126页
     ·螺母接触表面的微动疲劳损伤模型第125页
     ·内螺纹应力集中疲劳损伤模型第125-126页
   ·疲劳寿命模型第126-129页
   ·小结第129-130页
7 结论与展望第130-132页
   ·本文主要结论第130-131页
   ·展望第131-132页
参考文献第132-142页
致谢第142-144页
攻读博士学位期间发表的学术论文和参加科研情况第144-146页

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