纤维增强复合材料界面疲劳脱粘的数值模拟
致谢 | 第1-6页 |
中文摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7-12页 |
1 绪论 | 第12-22页 |
·课题背景及意义 | 第12-14页 |
·界面疲劳脱粘的研究现状和存在的问题 | 第14-20页 |
·界面疲劳脱粘的理论研究与分析模型 | 第14-16页 |
·界面疲劳脱粘的实验研究 | 第16-17页 |
·界面疲劳脱粘的数值分析方法 | 第17-19页 |
·存在问题 | 第19-20页 |
·本文的研究内容与创新性 | 第20-22页 |
2 基于剪切筒模型的疲劳脱粘解析和数值分析 | 第22-60页 |
·引言 | 第22-23页 |
·分析模型 | 第23-24页 |
·剪切筒模型 | 第23-24页 |
·外加循环荷载 | 第24页 |
·界面脱粘和扩展准则 | 第24-26页 |
·基于能量释放率的界面脱粘准则 | 第24-25页 |
·界面疲劳脱粘的描述 | 第25-26页 |
·界面疲劳脱粘解析分析 | 第26-33页 |
·基本方程 | 第26-28页 |
·脱粘区应力分量的求解 | 第28-30页 |
·粘结区应力分量的求解 | 第30-32页 |
·界面脱粘参数描述 | 第32-33页 |
·界面疲劳脱粘数值分析 | 第33-37页 |
·数值分析的工具 | 第33-34页 |
·有限元模型的建立 | 第34-35页 |
·界面疲劳脱粘的数值算法 | 第35-37页 |
·解析和数值分析结果比较 | 第37-42页 |
·几何和材料参数对界面疲劳脱粘的影响 | 第42-50页 |
·几何尺寸的影响 | 第42-46页 |
·弹性模量的影响 | 第46-49页 |
·各组分相互作用的影响 | 第49-50页 |
·基体弹性模量不均匀衰减的影响 | 第50-58页 |
·基体与复合材料整体弹性模量的衰减关系 | 第50-51页 |
·基体弹性模量不均匀衰减的表达式 | 第51-52页 |
·算例与分析 | 第52-58页 |
·本章小结 | 第58-60页 |
3 含纤维梯度涂层的复合材料的界面疲劳脱粘 | 第60-84页 |
·引言 | 第60-61页 |
·双剪切筒模型 | 第61-62页 |
·基本方程 | 第62-63页 |
·功能梯度涂层与基体的疲劳脱粘 | 第63-73页 |
·粘结区应力分量的求解 | 第63页 |
·脱粘区应力分量的求解 | 第63-65页 |
·有限元模型和数值方法 | 第65页 |
·复合材料整体应变的预测 | 第65-67页 |
·算例与分析 | 第67-73页 |
·功能梯度涂层与纤维的疲劳脱粘 | 第73-82页 |
·粘结区应力分量的求解 | 第73-74页 |
·脱粘区应力分量的求解 | 第74-75页 |
·有限元模型和数值方法 | 第75-76页 |
·算例与分析 | 第76-82页 |
·本章小结 | 第82-84页 |
4 纤维增强复合材料中的双裂纹疲劳扩展 | 第84-106页 |
·引言 | 第84页 |
·双裂纹疲劳扩展数值算法 | 第84-86页 |
·带纤维涂层的复合材料的双界面疲劳脱粘 | 第86-93页 |
·理论背景 | 第86-88页 |
·算例与分析 | 第88-93页 |
·环形裂纹和界面裂纹的疲劳扩展Ⅰ | 第93-99页 |
·理论背景 | 第93-95页 |
·算例与分析 | 第95-99页 |
·环形裂纹和界面裂纹的疲劳扩展Ⅱ | 第99-105页 |
·理论背景 | 第99-100页 |
·算例与分析 | 第100-105页 |
·本章小结 | 第105-106页 |
5 土木工程领域中几个界面疲劳脱粘问题 | 第106-128页 |
·引言 | 第106-107页 |
·冻融循环下的疲劳脱粘 | 第107-112页 |
·理论背景 | 第107-109页 |
·算例与分析 | 第109-112页 |
·腐蚀条件下的疲劳脱粘 | 第112-117页 |
·理论背景 | 第112-113页 |
·算例与分析 | 第113-117页 |
·FRP 加固钢筋混凝土梁的疲劳脱粘 | 第117-126页 |
·理论背景与数值方法 | 第117-121页 |
·有限元模型建立 | 第121-123页 |
·结果与讨论 | 第123-126页 |
·本章小结 | 第126-128页 |
6 结论与展望 | 第128-130页 |
·结论 | 第128-129页 |
·展望 | 第129-130页 |
参考文献 | 第130-138页 |
作者简历 | 第138-142页 |
学位论文数据集 | 第142页 |