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确定多重应力强度因子的数值方法的研究

中文摘要第1-5页
英文摘要第5-6页
致谢第6-12页
第一章 绪论第12-17页
 §1.1 断裂力学的发展概述及其在复合材料中的应用第12-14页
 §1.2 线性界面力学的研究状况与发展趋势第14-15页
 §1.3 本课题研究的工程背景和实用价值第15-16页
 §1.4 本文的主要工作第16-17页
第二章 平面问题的基本理论及其应用第17-37页
 §2.1 平面问题奇异点附近的位移场和奇异应力场第17-19页
  §2.1.1 平面问题的基本方程第17-18页
  §2.1.2 平面问题奇异点附近的位移场和奇异应力场第18-19页
 §2.2 V型切口尖端附近的位移场和奇异应力场第19-25页
  §2.2.1 V型切口模型第19-20页
  §2.2.2 V型切口尖端的应力奇异性特征方程第20-21页
  §2.2.3 V型切口尖端附近的位移场和奇异应力场第21-25页
 §2.3 裂纹尖端附近的位移场和奇异应力场第25-27页
 §2.4 结合材料界面端附近的位移场和奇异应力场第27-37页
  §2.4.1 结合材料界面端模型结合材料界面端模型第27-28页
  §2.4.2 结合材料界面端的应力奇异性特征方程第28-32页
  §2.4.3 结合材料界面端附近的位移场和奇异应力场第32-37页
第三章 确定应力奇异性次数的数值方法第37-42页
 §3.1 确定单应力奇异性次数的数值方法第37-38页
 §3.2 确定双应力奇异性次数的数值方法第38-42页
第四章 确定应力强度因子的数值方法第42-46页
 §4.1 确定单应力强度因子的数值方法第42-43页
 §4.2 确定双应力强度因子的数值方法第43-46页
第五章 算例第46-68页
 §5.1 Ⅰ型裂纹问题第46-50页
 §5.2 Ⅰ、Ⅱ型复合裂纹问题第50-53页
 §5.3 V型切口问题第53-57页
 §5.4 结合材料界面端问题第57-68页
第六章 结论与展望第68-69页
 §6.1 结论第68页
 §6.2 展望第68-69页
参考文献第69-71页

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