摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-13页 |
1 绪论 | 第13-32页 |
·引言 | 第13-14页 |
·国内外动态裂纹传播研究现状 | 第14-20页 |
·动态裂纹传播理论研究 | 第14页 |
·动态裂纹尖端场 | 第14-16页 |
·动态应力强度因子的确定 | 第16-18页 |
·动态裂纹传播准则 | 第18-20页 |
·动态裂纹传播实验研究 | 第20-21页 |
·快速裂纹传播特征现象 | 第21-27页 |
·裂纹传播的极限速度 | 第21-23页 |
·特征花纹和粗糙表面 | 第23-24页 |
·速度振荡与分叉 | 第24-27页 |
·动态裂纹传播数值计算 | 第27-28页 |
·动态裂纹传播存在问题 | 第28-29页 |
·本文研究主要内容 | 第29-32页 |
2 平板 PMMA 动态裂纹传播实验 | 第32-51页 |
·引言 | 第32页 |
·动态裂纹传播实验 | 第32-40页 |
·实验结构 | 第33页 |
·试样制备 | 第33-35页 |
·实验装置及方法 | 第35-38页 |
·信号记录及裂纹传播速度确定 | 第38-40页 |
·实验结果 | 第40-49页 |
·裂纹传播速度 | 第40-43页 |
·裂纹传播速度与应力的关系 | 第43-45页 |
·G_c-v_o曲线 | 第45-47页 |
·裂纹传播速度的振荡 | 第47-49页 |
·小结 | 第49-51页 |
3 裂纹面的显微观察和高速摄像 | 第51-62页 |
·引言 | 第51页 |
·裂纹断面特殊模式 | 第51-56页 |
·光滑的裂纹表面(镜面) | 第51-52页 |
·特殊花纹裂纹表面(抛物线) | 第52-54页 |
·粗糙裂纹表面(周期沟槽) | 第54-56页 |
·裂纹传播稳定性 | 第56-59页 |
·裂纹传播路径 | 第56-57页 |
·裂纹传播速度分叉 | 第57-59页 |
·高速摄影 | 第59-60页 |
·小结 | 第60-62页 |
4 动态裂纹传播行为的有限元分析 | 第62-78页 |
·引言 | 第62页 |
·ABAQUS 软件介绍 | 第62-63页 |
·Cohesive 模型 | 第63-64页 |
·动态裂纹传播模拟 | 第64-71页 |
·内聚力准则(cohesive law) | 第64-67页 |
·材料参数 | 第67页 |
·有限元模型 | 第67-69页 |
·有限元计算实现 | 第69-71页 |
·计算结果及讨论 | 第71-77页 |
·率无关结果 | 第71-72页 |
·率相关结果 | 第72-75页 |
·裂纹分叉模拟 | 第75-77页 |
·小结 | 第77-78页 |
5 带板中 I-型裂纹传播行为 | 第78-96页 |
·引言 | 第78页 |
·力学系统分析 | 第78-91页 |
·问题描述和控制方程 | 第78-81页 |
·数值计算方法 | 第81-83页 |
·数值计算结果 | 第83-88页 |
·系统的能量项 | 第88-91页 |
·裂纹运动方程 | 第91-93页 |
·能量守恒原理和裂纹运动方程 | 第91-93页 |
·裂纹传播过程中不稳定 | 第93-95页 |
·小结 | 第95-96页 |
6 裂纹在梯形板中的传播形态 | 第96-107页 |
·引言 | 第96页 |
·动态裂纹传播中的加、减速实验 | 第96-101页 |
·梯形板中尖端能量释放率分布 | 第96-98页 |
·梯形板中动态裂纹传播实验 | 第98-100页 |
·实验结果 | 第100-101页 |
·动态裂纹传播中的加、减速模拟 | 第101-105页 |
·计算结果比较和讨论 | 第105-106页 |
·小结 | 第106-107页 |
7 裂纹在孔洞板中的传播形态 | 第107-128页 |
·引言 | 第107页 |
·带有孔洞的板动态裂纹传播实验 | 第107-123页 |
·实验装置 | 第107-108页 |
·实验结果 | 第108-123页 |
·带有孔洞的动态裂纹传播模拟 | 第123-126页 |
·实验与数值模拟结果对比和讨论 | 第126页 |
·小结 | 第126-128页 |
8 结论及展望 | 第128-131页 |
·全文总结 | 第128-129页 |
·本文的创新点 | 第129-130页 |
·本文不足及展望 | 第130-131页 |
参考文献 | 第131-144页 |
附录 A 动态裂纹传播用户子程序(VUMAT) | 第144-149页 |
附录 B 有限元网格形成(cohesive element 嵌入) | 第149-158页 |
在学研究成果 | 第158-159页 |
致谢 | 第159页 |