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钢结构疲劳裂纹应力强度因子计算及裂纹扩展路径分析

摘要第3-4页
ABSTRACT第4页
第一章 绪论第7-13页
    1.1 研究背景第7-8页
    1.2 研究现状第8-11页
    1.3 工程背景第11-12页
    1.4 研究内容第12-13页
第二章 疲劳裂纹扩展的基本理论第13-21页
    2.1 线性断裂力学第13-16页
        2.1.1 裂纹的类型第13-14页
        2.1.2 裂纹尖端附近的应力场、位移场第14-15页
        2.1.3 K 准则第15-16页
    2.2 复合型断裂准则第16-18页
        2.2.1 最大拉应力准则第16-17页
        2.2.2 应变能释放率准则第17页
        2.2.3 应变能密度因子准则第17-18页
    2.3 疲劳裂纹扩展第18-20页
        2.3.1 疲劳裂纹扩展速率概念第18页
        2.3.2 疲劳裂纹扩展速率曲线第18-19页
        2.3.3 影响裂纹扩展速率的因素第19-20页
    2.4 疲劳损伤演化定律第20-21页
第三章 不同方法确定应力强度因子的影响因素第21-35页
    3.1 应力强度因子计算方法第21-25页
        3.1.1 解析法第22页
        3.1.2 J 积分法第22-23页
        3.1.3 位移外推法和应力外推法第23-24页
        3.1.4 节点位移法第24-25页
    3.2 钢板裂透裂纹分析实例第25-28页
    3.3 计算过程及结果分析第28-33页
        3.3.1 J 积分法第28-29页
        3.3.2 位移外推法及应力外推法第29-32页
        3.3.3 节点位移法第32-33页
    3.4 结论第33-35页
第四章 复杂L型裂纹应力强度因子求解公式推导第35-47页
    4.1 分析实例介绍第35-36页
    4.2 计算结果第36-39页
        4.2.1 J 积分法准确性的验证第36-37页
        4.2.2 单向拉伸作用下的计算结果第37-38页
        4.2.3 弯矩作用下计算结果第38-39页
    4.3 公式推导第39-44页
        4.3.1 单向受拉方钢管第39-41页
        4.3.2 受弯方钢管第41-44页
    4.4 公式验证第44-46页
        4.4.1 受 M、N 共同作用的 0.4m×0.4m 方钢管第44-45页
        4.4.2 受 M、N 共同作用的 0.2m×0.4m 方钢管第45-46页
    4.5 结论第46-47页
第五章 扩展有限元法模拟裂纹开展路径第47-56页
    5.1 扩展有限元法研究进展第47-49页
    5.2 扩展有限元法的基本原理第49-51页
        5.2.1 单位分解法基础第49-50页
        5.2.2 扩展有限元法在 abaqus 中的实现第50-51页
    5.3 扩展有限元法模拟裂纹开裂路径第51-55页
        5.3.1 分析实例介绍第51-52页
        5.3.2 计算结果第52-55页
    5.4 结论第55-56页
第六章 结论与展望第56-58页
    6.1 结论第56-57页
    6.2 展望第57-58页
参考文献第58-61页
发表论文和参加科研情况说明第61-62页
致谢第62页

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