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长纤维增强陶瓷基复合材料疲劳损伤模型与寿命预测

摘要第1-5页
Abstract第5-11页
图表清单第11-16页
注释表第16-19页
第一章 绪论第19-47页
   ·论文选题背景第19-20页
   ·陶瓷基复合材料单轴拉伸行为第20-33页
     ·试验观察第21-27页
       ·单向陶瓷基复合材料第21-23页
       ·正交铺设陶瓷基复合材料第23-25页
       ·二维编织陶瓷基复合材料第25-26页
       ·2.5 维编织陶瓷基复合材料第26-27页
     ·理论建模第27-33页
       ·初始基体开裂第27-29页
         ·长裂纹初始开裂应力第27-28页
         ·短裂纹初始开裂应力第28-29页
       ·基体裂纹演化第29-31页
         ·最大应力法第29页
         ·能量平衡法第29-30页
         ·临界基体应变能准则第30页
         ·随机开裂法第30-31页
       ·纤维失效第31-32页
       ·应力?应变曲线模拟第32-33页
   ·陶瓷基复合材料的疲劳行为第33-45页
     ·疲劳迟滞行为第35-38页
       ·试验观察第36-37页
       ·理论建模第37-38页
     ·界面磨损第38-39页
       ·试验观察第38页
       ·理论建模第38-39页
     ·疲劳寿命S-N 曲线第39-44页
       ·单向陶瓷基复合材料第39-41页
       ·正交铺设陶瓷基复合材料第41-42页
       ·二维编织陶瓷基复合材料第42-43页
       ·三维编织陶瓷基复合材料第43-44页
     ·疲劳寿命预测方法第44-45页
   ·陶瓷基复合材料拉伸和疲劳研究中存在的问题第45-46页
   ·本文研究内容第46-47页
第二章 陶瓷基复合材料单轴拉伸行为第47-81页
   ·引言第47页
   ·单向陶瓷基复合材料单轴拉伸行为第47-59页
     ·Budiansky-Hutchinson-Evans 剪滞模型第47-50页
     ·初始基体开裂第50-51页
     ·基体裂纹演化第51-52页
     ·界面脱粘第52页
     ·纤维失效第52-53页
     ·应力?应变曲线模拟第53-54页
     ·试验对比第54-59页
   ·正交铺设陶瓷基复合材料单轴拉伸行为第59-68页
     ·Kuo-Chou 剪滞模型第59-61页
     ·横向开裂第61-62页
     ·基体开裂第62页
     ·界面脱粘第62-63页
     ·纤维失效第63页
     ·拉伸应力?应变关系第63-64页
     ·试验对比第64-68页
   ·编织陶瓷基复合材料单轴拉伸力学行为第68-79页
     ·几何模型第69-72页
       ·几何模型选取第69-71页
       ·组分体积含量计算第71-72页
     ·刚度模型第72-73页
       ·基体刚度矩阵第72-73页
       ·纬纱刚度矩阵第73页
       ·经纱刚度矩阵第73页
       ·等效工程弹性常数第73页
     ·基体开裂第73-74页
     ·界面脱粘第74页
     ·纤维失效第74-75页
     ·拉伸应力?应变关系第75页
     ·试验对比第75-79页
   ·本章小结第79-81页
第三章 陶瓷基复合材料的疲劳迟滞行为第81-119页
   ·引言第81页
   ·单向陶瓷基复合材料的疲劳迟滞行为第81-90页
     ·迟滞理论第82-87页
       ·界面部分脱粘,卸载/重新加载纤维相对基体完全滑移第82-84页
       ·界面部分脱粘,卸载/重新加载纤维相对基体部分滑移第84页
       ·界面完全脱粘,卸载/重新加载纤维相对基体部分滑移第84-85页
       ·界面完全脱粘,卸载/重新加载纤维相对基体完全滑移第85-86页
       ·卸载/重新加载应力?应变关系第86-87页
     ·试验对比第87-90页
   ·正交铺设陶瓷基复合材料的疲劳迟滞行为第90-113页
     ·开裂模式3第91-98页
       ·应力分析第91页
       ·界面脱粘第91-92页
       ·迟滞理论第92-98页
         ·界面部分脱粘,卸载/重新加载纤维相对基体完全滑移第93-94页
         ·界面部分脱粘,卸载/重新加载纤维相对基体部分滑移第94-95页
         ·界面完全脱粘,卸载/重新加载纤维相对基体部分滑移第95-96页
         ·界面完全脱粘,卸载/重新加载纤维相对基体完全滑移第96-97页
         ·卸载/重新加载应力?应变关系第97-98页
     ·开裂模式5第98-104页
       ·应力分析第98页
       ·界面脱粘第98-99页
       ·迟滞理论第99-104页
         ·界面部分脱粘,卸载/重新加载纤维相对基体完全滑移第99-101页
         ·界面部分脱粘,卸载/重新加载纤维相对基体部分滑移第101页
         ·界面完全脱粘,卸载/重新加载纤维相对基体部分滑移第101-102页
         ·界面完全脱粘,卸载/重新加载纤维相对基体完全滑移第102-103页
         ·卸载/重新加载应力?应变关系第103-104页
     ·基体开裂对迟滞回线的影响第104-105页
     ·试验对比第105-113页
       ·[0/90/0/90/0/90/0/90/0]-C/SiC 陶瓷基复合材料第106-110页
       ·[0/90]25-SiC/CAS 陶瓷基复合材料第110-111页
       ·[03/90/03]-SiC/CAS 陶瓷基复合材料第111-113页
   ·编织陶瓷基复合材料的疲劳迟滞行为第113-117页
     ·迟滞理论第113-116页
       ·界面部分脱粘,卸载/重新加载纤维相对基体部分滑移第113-114页
       ·界面完全脱粘,卸载/重新加载纤维相对基体部分滑移第114-115页
       ·界面完全脱粘,卸载/重新加载纤维相对基体完全滑移第115页
       ·卸载/重新加载应力?应变关系第115-116页
     ·试验对比第116-117页
       ·2D-C/SiC 陶瓷基复合材料第116-117页
       ·2.5D-C/SiC 陶瓷基复合材料第117页
   ·本章小结第117-119页
第四章 陶瓷基复合材料界面参数估计第119-146页
   ·引言第119页
   ·单向陶瓷基复合材料界面参数估计第119-128页
     ·单向C/SiC 陶瓷基复合材料第120-126页
       ·室温界面参数估计第120-123页
       ·高温界面参数估计第123-126页
     ·单向SiC/CAS 陶瓷基复合材料第126-127页
     ·单向SiC/CAS-II 陶瓷基复合材料第127页
     ·单向SiC/1723 陶瓷基复合材料第127-128页
   ·正交铺设陶瓷基复合材料界面参数估计第128-142页
     ·[0/90/0/90/0/90/0/90/0]-C/SiC 陶瓷基复合材料第131-140页
       ·室温界面参数估计第131-136页
       ·高温界面参数估计第136-140页
     ·[0/90]25-SiC/CAS 陶瓷基复合材料第140-141页
     ·[0/90]s-SiC/MAS-L 陶瓷基复合材料第141-142页
   ·编织陶瓷基复合材料界面参数估计第142-145页
     ·2D-SiC/SiC 陶瓷基复合材料第143-144页
     ·2.5D-C/SiC 陶瓷基复合材料第144-145页
   ·本章小结第145-146页
第五章 陶瓷基复合材料疲劳寿命预测第146-163页
   ·引言第146页
   ·单向陶瓷基复合材料疲劳寿命预测第146-152页
     ·单向C/SiC 陶瓷基复合材料第148-150页
       ·室温疲劳寿命预测第148-149页
       ·高温疲劳寿命预测第149-150页
     ·单向SiC/1723 陶瓷基复合材料第150-151页
     ·单向SiC/CAS 陶瓷基复合材料第151-152页
   ·正交铺设陶瓷基复合材料疲劳寿命预测第152-158页
     ·[0/90/0/90/0/90/0/90/0]-C/SiC 陶瓷基复合材料第153-156页
       ·室温疲劳寿命预测第153-154页
       ·高温疲劳寿命预测第154-156页
     ·[0/90]_(2s)-SiC/CAS 陶瓷基复合材料第156-157页
     ·[0/90]_(3s)-SiC/1723 陶瓷基复合材料第157-158页
   ·编织陶瓷基复合材料疲劳寿命预测第158-161页
     ·2D-SiC/SiC 陶瓷基复合材料第159-160页
     ·2D-C/SiC 陶瓷基复合材料第160-161页
   ·本章小结第161-163页
第六章 全文总结第163-165页
   ·本文主要结论第163-164页
   ·今后的研究展望第164-165页
参考文献第165-180页
致谢第180-181页
在学期间的研究成果及发表的学术论文第181-184页
附录 A 单向陶瓷基复合材料疲劳迟滞理论σ_t公式推导第184页

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