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涂层/基体界面的断裂行为研究

中文摘要第1-3页
ABSTRACT第3-8页
第一章 绪论第8-35页
   ·研究背景第8-10页
   ·涂层弹性模量的测量方法第10-17页
     ·毫微压痕法第10-12页
     ·拉伸试验法第12-13页
     ·震动膜片试验法第13页
     ·鼓起试验法第13-14页
     ·表面波法第14页
     ·改进的挠度法第14-15页
     ·梁弯曲试验法第15-17页
   ·采用断裂力学方法对涂层/基体界面强度的研究现状第17-32页
     ·界面裂纹附近的应力分布特性第17-19页
     ·界面断裂参量第19-23页
     ·界面断裂行为的试验研究方法第23-30页
     ·裂纹尖端复合载荷型式对界面韧性的影响第30-32页
   ·采用局部法评价涂层/基体构件完整性方法的提出第32-33页
   ·研究内容第33-35页
第二章 基体和涂层的力学性能第35-48页
   ·实验材料第35-37页
   ·Q345 钢的力学性能第37-39页
   ·LX88A 涂层的力学性能第39-48页
     ·LX88A 涂层的弹性模量第39-47页
     ·LX88A 涂层的泊松比第47-48页
第三章 涂层的断裂行为基本特性第48-60页
   ·三点弯曲试验中涂层中裂纹产生和涂层的剥离行为第48-53页
   ·有限元分析第53-60页
     ·分析条件和模型第53-56页
     ·涂层界面附近区域的应力应变分布第56-60页
第四章 传统断裂参量在界面断裂问题中的应用可行性研究第60-77页
   ·传统断裂参量及求解方法第60-67页
     ·界面裂纹复应力强度因子第60-64页
     ·界面裂纹J 积分第64-67页
   ·断裂力学试验及有限元分析第67-72页
     ·断裂力学试验第67-70页
     ·有限元分析第70-72页
   ·LX88A 涂层/Q345 钢界面裂纹的K 因子及其有效性第72-76页
     ·LX88A 涂层/Q345 钢界面裂纹的K 因子第72页
     ·界面裂纹的K 因子的有效性分析第72-76页
   ·LX88A 涂层/Q345 钢界面裂纹的J 积分及其有效性分析第76-77页
第五章 局部法应用于涂层/基体系统完整性评定的理论基础第77-108页
   ·局部法理论在均质材料断裂分析中的研究进展第77-94页
     ·裂纹尖端区域的特性第77-83页
       ·线弹性裂纹尖端场和小范围屈服模型第77-79页
       ·J积分主导下的裂纹尖端场第79-82页
       ·裂纹尖端场的双参数描述第82-83页
     ·脆性解理断裂的局部准则第83-85页
     ·脆性材料断裂的统计学原理第85-87页
     ·统计学模型在局部法的应用第87-94页
       ·概述第87-88页
       ·最薄弱环节模型(WLM)第88-91页
       ·束-链模型(CBM)第91-94页
   ·局部法应用于界面脆性断裂分析中的理论推导第94-102页
     ·界面裂纹失稳扩展模型第94-96页
     ·界面裂纹的断裂准则第96-98页
     ·局部法理论在界面裂纹分析中的应用第98-102页
   ·威布尔参数的估计第102-108页
     ·威布尔形状参数的求解方法第102-103页
     ·界面威布尔形状参数的求解步骤第103-105页
     ·威布尔参数估计中的关键问题第105-108页
第六章 局部法在界面断裂试验数据中的应用第108-126页
   ·断裂力学实验第108-116页
     ·试样形式及制备第108-110页
     ·实验方法第110-111页
     ·试验结果第111-116页
   ·有限元分析第116-125页
     ·材料力学性能第116页
     ·有限元模型第116-119页
     ·三种试样威布尔应力的统计分布第119-120页
       ·威布尔参数的求解第120-122页
       ·断裂控制区涂层和基体薄层厚度对威布尔参数的影响第120-122页
       ·威布尔参数的确定第122页
     ·基于局部法由预制裂纹试样预测缺口试样的临界断裂载荷第122-125页
       ·断裂控制区为涂层与基体间的界面第122-123页
       ·断裂控制区由涂层薄层与基体薄层组成第123-125页
   ·讨论第125-126页
第七章 结论第126-129页
参考文献第129-143页
发表论文和参加科研情况说明第143-145页
致谢第145页

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