摘要 | 第8-9页 |
Abstract | 第9-10页 |
第1章 绪论 | 第13-19页 |
1.1 课题提出的意义 | 第13-14页 |
1.2 国内外研究现状 | 第14-17页 |
1.2.1 材料界面裂纹研究现状 | 第14-15页 |
1.2.2 裂纹面摩擦研究现状 | 第15-17页 |
1.3 本文研究目标及主要内容 | 第17-18页 |
1.3.1 研究目标 | 第17页 |
1.3.2 主要研究内容 | 第17-18页 |
1.4 本章小结 | 第18-19页 |
第2章 裂纹尖端应力应变场与裂纹扩展 | 第19-35页 |
2.1 引言 | 第19页 |
2.2 线弹性力学基本方程 | 第19-20页 |
2.3 线弹性力学场变量方程 | 第20-24页 |
2.3.1 场变量的概念 | 第20-21页 |
2.3.2 物体空间问题运动方程 | 第21-24页 |
2.4 线弹性力学平面问题的应力应变关系 | 第24-25页 |
2.5 裂纹尖端应力场和位移场 | 第25-27页 |
2.6 界面裂纹扩展 | 第27-33页 |
2.6.1 裂纹扩展的特点 | 第27页 |
2.6.2 裂纹扩展的过程 | 第27-30页 |
2.6.2.1 微观裂纹扩展过程 | 第27-29页 |
2.6.2.2 宏观裂纹扩展过程 | 第29-30页 |
2.6.2.3 微观与宏观裂纹扩展的关系 | 第30页 |
2.6.3 裂纹扩展破坏准则 | 第30-33页 |
2.6.3.1 最大应力准则 | 第31-33页 |
2.6.3.2 应变能密度准则 | 第33页 |
2.6.3.3 能量释放率准则 | 第33页 |
2.7 本章小结 | 第33-35页 |
第3章 裂纹面摩擦对界面裂纹尖端场强的影响 | 第35-43页 |
3.1 引言 | 第35页 |
3.2 界面裂纹及应力强度因子 | 第35-37页 |
3.2.1 界面裂纹 | 第35页 |
3.2.2 界面裂纹应力强度因子 | 第35-37页 |
3.3 裂纹面摩擦效应 | 第37-39页 |
3.3.1 裂纹面摩擦力学模型 | 第37页 |
3.3.2 裂纹前方(θ=0)的连接条件 | 第37-38页 |
3.3.3 裂纹面(θ=π)的摩擦接触条件 | 第38-39页 |
3.4 裂纹面摩擦对界面裂纹尖端场强的影响 | 第39-42页 |
3.4.1 有限元模型 | 第39-40页 |
3.4.2 界面裂纹尖端等效应力场 | 第40-41页 |
3.4.3 界面裂纹尖端应力强度因子 | 第41页 |
3.4.4 界面裂纹尖端位移场 | 第41-42页 |
3.5 本章小结 | 第42-43页 |
第4章 裂纹面摩擦对界面裂纹扩展的影响 | 第43-54页 |
4.1 引言 | 第43页 |
4.2 材料界面断裂理论 | 第43-45页 |
4.3 裂纹面摩擦阻尼分析 | 第45-49页 |
4.3.1 裂纹面接触状态及约束方程 | 第45-47页 |
4.3.2 裂纹面摩擦与裂纹扩展长度的关系 | 第47-49页 |
4.4 裂纹面摩擦对界面裂纹扩展的影响 | 第49-51页 |
4.4.1 几何结构及载荷分布 | 第49-50页 |
4.4.2 有限元分析模型 | 第50-51页 |
4.5 摩擦系数f对界面裂纹尖端应力分布的影响 | 第51页 |
4.6 摩擦系数f对界面裂纹的扩展长度的影响 | 第51-53页 |
4.7 本章小结 | 第53-54页 |
第5章 考虑摩擦的界面多裂纹相互影响特性 | 第54-64页 |
5.1 引言 | 第54页 |
5.2 轮轨界面多裂纹的特点 | 第54-55页 |
5.3 轮轨接触疲劳破坏的形成机理 | 第55-56页 |
5.4 摩擦与轮轨接触疲劳破坏的关系 | 第56-60页 |
5.4.1 轮轨界面滚动摩擦接触动力学模型 | 第56-59页 |
5.4.2 轮轨界面接触应力分布 | 第59-60页 |
5.4.3 有限元模型 | 第60页 |
5.4.4 计算参数 | 第60页 |
5.5 轮轨界面和裂纹面摩擦接触下多裂纹对裂纹扩展的影响 | 第60-62页 |
5.6 轮轨界面多裂纹相互作用的影响 | 第62-63页 |
5.7 本章小结 | 第63-64页 |
第6章 总结与展望 | 第64-66页 |
参考文献 | 第66-71页 |
致谢 | 第71-72页 |
附录A 攻读硕士期间发表论文情况 | 第72-73页 |
附表一 不同摩擦系数下应力强度因子数值 | 第73-74页 |
附表二 不同摩擦系数下应力与位移数值 | 第74-75页 |
附录B 裂纹尖端有限元法奇异化处理程序 | 第75-76页 |