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脆性材料的细观损伤理论和损伤结构的安定分析

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

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