首页--数理科学和化学论文--力学论文--固体力学论文--强度理论论文--断裂理论论文

含裂纹损伤船体结构强度分析方法研究

摘要第1-6页
Abstract第6-13页
1 绪论第13-32页
   ·课题研究背景和意义第13-14页
   ·裂纹损伤结构强度性能参量的确定第14-15页
   ·裂纹损伤结构强度性能参量的发展状况第15-30页
     ·应力强度因子的研究进展第15-20页
     ·裂纹尖端塑性区的研究进展第20-23页
     ·裂纹尖端张口位移的研究进展第23-27页
     ·材料抗断裂能力的研究进展第27-30页
   ·本文的研究内容第30-32页
2 含表面裂纹平板的应力强度因子的方法研究第32-61页
   ·引言第32-33页
   ·基于张口位移计算应力强度因子的理论分析第33-35页
   ·计算应力强度因子有限元模型的研究第35-43页
     ·模型及网格参数第35-37页
     ·网格参数变化对计算结果影响第37-43页
   ·受均匀拉伸载荷作用的有限平板表面裂纹应力强度因子的计算第43-51页
     ·裂纹深度的确定第44-47页
     ·应力强度因子的计算第47-49页
     ·应力强度因子的计算流程第49-50页
     ·编程实现及结果验证第50-51页
   ·受弯曲载荷作用的有限平板表面裂纹应力强度因子的计算第51-56页
     ·载荷形式效应修正系数f_L的确定第51-53页
     ·应力强度因子的计算第53-54页
     ·应力强度因子的计算流程第54-55页
     ·编程实现及结果验证第55-56页
   ·受复合载荷作用的有限平板表面裂纹应力强度因子的计算第56-59页
     ·裂纹最大张口位移的分解第56-58页
     ·应力强度因子计算流程第58-59页
     ·编程实现及结果验证第59页
   ·本章小结第59-61页
3 含表面裂纹复杂结构应力强度因子的计算方法研究第61-90页
   ·引言第61页
   ·含表面裂纹的T型平板接头应力强度因子的计算第61-71页
     ·问题描述第61-62页
     ·有限元模型的建立及验证第62-64页
     ·修正系数M_K的确定第64-71页
   ·含表面裂纹的圆管构件应力强度因子的计算第71-76页
     ·问题描述第71-72页
     ·有限元模型的建立及验证第72-73页
     ·修正系数M_K的确定第73-76页
   ·含表面裂纹的典型管节点应力强度因子的计算第76-88页
     ·无裂纹的管节点有限元模型第76-82页
     ·含裂纹局部模型的建立第82-86页
     ·应力强度因子的计算及验证第86页
     ·应力强度因子的评估第86-88页
   ·本章小结第88-90页
4 含穿透裂纹平板的应力强度因子的方法研究第90-130页
   ·引言第90页
   ·理论推导应力强度因子与张口位移对应关系第90-93页
   ·有限元模型验证第93-94页
     ·应力强度因子模型第93页
     ·最大张口位移模型第93-94页
   ·模型尺寸效应的影响第94-96页
     ·平板宽度效应第94-95页
     ·平板长度效应第95-96页
   ·载荷形式的影响第96-100页
     ·非均匀对称载荷的影响第96-97页
     ·非均匀非对称载荷的影响第97-100页
   ·裂纹倾斜角的影响第100-107页
     ·斜裂纹问题描述第100-101页
     ·理论分析第101-102页
     ·关系正确性的验证第102-103页
     ·关系式适用范围的研究第103-107页
   ·动态载荷的影响第107-119页
     ·理论分析第108页
     ·公式正确性的验证第108-110页
     ·有限平板模型边界效应第110-112页
     ·材料特性的影响第112-115页
     ·冲击加载形式的影响第115-119页
   ·厚度效应第119-129页
     ·厚度效应的应力强度因子公式的推导第120-121页
     ·模型的建立及验证第121-123页
     ·考虑板厚效应的影响第123-125页
     ·计算裂纹尖端不同位置的应力强度因子第125-129页
   ·本章小结第129-130页
5 含多裂纹平板的应力强度因子的方法研究第130-154页
   ·引言第130页
   ·含两条共线裂纹有限平板的应力强度因子的计算第130-137页
     ·问题描述第130-131页
     ·有限元模型验证第131-132页
     ·等长度裂纹第132-133页
     ·不等长度裂纹第133-137页
   ·含两条平行裂纹有限平板的应力强度因子的计算第137-148页
     ·平行裂纹模型第137-138页
     ·裂纹中心垂向距离的影响第138-142页
     ·裂纹中心纵向距离的影响第142-148页
   ·含两条倾斜裂纹有限平板的应力强度因子的计算第148-149页
   ·含多条裂纹有限平板的应力强度因子的计算第149-153页
     ·三条共线裂纹第150-151页
     ·三条平行裂纹第151-153页
   ·本章小结第153-154页
6 裂纹尖端塑性性能参数的方法研究第154-175页
   ·引言第154页
   ·理论分析第154-156页
     ·裂纹尖端塑性区与最大张口位移关系第154-155页
     ·裂纹尖端张口位移与最大张口位移关系第155-156页
   ·有限元模型建立及验证第156-161页
     ·裂纹尖端塑性区及裂纹尖端张口位移模型第156-158页
     ·J积分计算模型第158-160页
     ·最大张口位移计算模型第160-161页
   ·确定裂纹尖端塑性区与裂纹最大张口位移的函数关系第161-167页
     ·模型尺寸和外加载荷的影响第161-162页
     ·裂纹长度和屈服强度的影响第162-164页
     ·平面状态与弹性模量的影响第164页
     ·横向应力的影响第164-167页
   ·确定裂纹尖端张口位移与裂纹最大张口位移函数关系第167-173页
     ·模型尺寸和外加载荷的影响第168页
     ·裂纹长度和屈服强度的影响第168-170页
     ·弹性模量和平面状态的影响第170页
     ·材料应变硬化的影响第170-173页
   ·本章小结第173-175页
7 确定船用钢材的断裂韧性及其布置方案第175-201页
   ·引言第175页
   ·基于吸收能确定船用钢板的断裂韧性第175-186页
   ·不同可靠度下船用钢板断裂韧性第186-197页
   ·船用钢材韧性分级的选择第197-200页
   ·本章小结第200-201页
结论与展望第201-203页
 本文的主要研究结论第201页
 本文的研究展望第201-203页
参考文献第203-212页
攻读博士学位期间发表学术论文情况第212-213页
致谢第213-214页
作者简介第214-215页

论文共215页,点击 下载论文
上一篇:基于Hamilton体系的非线性浅水波分析方法
下一篇:断裂问题中的哈密顿体系方法及其应用