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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

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