第一章 绪论 | 第1-25页 |
1.1 引言 | 第8-9页 |
1.2 损伤力学的基本概念和方法 | 第9-14页 |
1.3 损伤力学的研究现状及评述 | 第14-22页 |
1.4 本文主要内容 | 第22-25页 |
第一篇 脆性材料的微裂纹扩展区损伤模型 | 第25-99页 |
第二章 脆性材料拉伸的微裂纹扩展区(DMG)模型 | 第25-47页 |
2.1 引言 | 第25-26页 |
2.2 单个张开币状微裂纹引起的柔度张量 | 第26-29页 |
2.3 平面比例加载条件下的微裂纹扩展区 | 第29-33页 |
2.4 平面复杂加载下微裂纹扩展区的演化 | 第33-35页 |
2.5 脆性损伤材料的本构关系 | 第35-36页 |
2.6 三维微裂纹扩展区模型 | 第36-40页 |
2.7 算例及分析 | 第40-46页 |
2.8 小结 | 第46-47页 |
第三章 承压脆性材料的微裂纹扩展区模型 | 第47-67页 |
3.1 引言 | 第47-48页 |
3.2 微裂纹的闭合和摩擦滑移 | 第48-52页 |
3.3 闭合微裂纹的自相似扩展及微裂纹扩展区 | 第52-53页 |
3.4 复杂加载条件下微裂纹扩展区的演化及柔度张量的计算 | 第53-54页 |
3.5 微裂纹的弯折扩展 | 第54-56页 |
3.6 单个弯折扩展微裂纹引起的非弹性柔度张量 | 第56-59页 |
3.7 微裂纹弯折扩展的稳定性分析 | 第59-63页 |
3.8 有效柔度张量的计算 | 第63-64页 |
3.9 算例 | 第64-65页 |
3.10 小结 | 第65-67页 |
第四章 微裂纹扩展区的实验测定方法 | 第67-78页 |
4.1 引言 | 第67页 |
4.2 脆性材料损伤的各向异性分析 | 第67-72页 |
4.3 微裂纹扩展区的测量方法──柔度等效法 | 第72-76页 |
4.4 小结 | 第76-78页 |
第五章 脆性材料软化的细观力学分析 | 第78-98页 |
5.1 引言 | 第78-79页 |
5.2 本构关系的四个阶段及相应的细观损伤机制 | 第79-81页 |
5.3 单轴拉伸情况下的软化分析 | 第81-90页 |
5.4 三轴拉伸情况下的软化分析 | 第90-94页 |
5.5 三轴压缩情况下的软化分析 | 第94-96页 |
5.6 小结 | 第96-98页 |
第一篇主要结论 | 第98-99页 |
第二篇 宏观裂纹尖端的微裂纹屏蔽效应及损伤局部化 | 第99-133页 |
第六章 微裂纹损伤的屏蔽效应研究 | 第99-120页 |
6.1 引言 | 第99-101页 |
6.2 含损伤饱和段微裂纹体宏观裂纹尖端的本构关系 | 第101-108页 |
6.3 损伤饱和区内的应力应变场分析 | 第108-111页 |
6.4 裂纹尖端的J积分守恒条件 | 第111-114页 |
6.5 用两种方法计算微裂纹屏蔽比 | 第114-118页 |
6.6 小结 | 第118-120页 |
第七章 脆性材料裂纹尖端的损伤局部化 | 第120-132页 |
7.1 引言 | 第120-121页 |
7.2 裂纹尖端损伤局部化的定性分析 | 第121-124页 |
7.3 无限大平板中的中心穿透裂纹的解 | 第124-127页 |
7.4 无限大平板中的半无限长裂纹的解 | 第127-129页 |
7.5 两种破坏模式的能量耗散比较 | 第129页 |
7.6 脆性材料裂纹尖端损伤场的结构 | 第129-131页 |
7.7 小结 | 第131-132页 |
第二篇主要结论 | 第132-133页 |
第三篇 损伤结构的安定理论 | 第133-159页 |
第八章 理想弹塑性结构中损伤因子的界限方法 | 第133-146页 |
8.1 引言 | 第133-134页 |
8.2 材料的本构和损伤模型 | 第134-137页 |
8.3 损伤因子的上限方法 | 第137-140页 |
8.4 算例 | 第140-145页 |
8.5 小结 | 第145-146页 |
第九章 应变强化结构的损伤和安定分析 | 第146-158页 |
9.1 引言 | 第146页 |
9.2 基本关系式 | 第146-148页 |
9.3 损伤因子的上限 | 第148-152页 |
9.4 安全载荷因子的下限 | 第152-153页 |
9.5 算例 | 第153-157页 |
9.6 小结 | 第157-158页 |
第三篇主要结论 | 第158-159页 |
全文总结 | 第159-163页 |
参考文献 | 第163-179页 |
致谢 | 第179-180页 |
攻读博士学位期间发表论文目录 | 第180-181页 |