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复杂预制体陶瓷基复合材料疲劳失效机理及多尺度模拟

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
注释表第13-14页
缩略词第14-15页
第一章 绪论第15-33页
    1.1 选题背景第15-16页
    1.2 国内外研究现状第16-30页
        1.2.1 失效模式分析第17-21页
        1.2.2 细观失效模型第21-25页
        1.2.3 宏观本构关系第25-28页
        1.2.4 疲劳破坏分析第28-30页
        1.2.5 小结第30页
    1.3 本文的主要研究内容和创新点第30-33页
        1.3.1 本文的主要研究内容第30-32页
        1.3.2 本文的主要创新点第32-33页
第二章 针刺陶瓷基复合材料疲劳试验研究第33-47页
    2.1 引言第33页
    2.2 试验用C/SiC陶瓷基复合材料及制备第33-35页
    2.3 C/SiC陶瓷基复合材料试件及力学试验设备第35-36页
        2.3.1 C/SiC小复合材料第35页
        2.3.2 针刺C/SiC陶瓷基复合材料第35-36页
    2.4 C/SiC小复合材料力学试验第36-38页
        2.4.1 C/SiC小复合材料静拉伸试验第36-37页
        2.4.2 C/SiC小复合材料加卸载试验第37-38页
    2.5 针刺单向C/SiC陶瓷基复合材料力学试验第38-41页
        2.5.1 针刺单向C/SiC陶瓷基复合材料静拉伸试验第38-40页
        2.5.2 针刺单向C/SiC陶瓷基复合材料拉-拉疲劳试验第40-41页
    2.6 针刺二维C/SiC陶瓷基复合材料力学试验第41-45页
        2.6.1 针刺二维C/SiC陶瓷基复合材料静拉伸试验第41-42页
        2.6.2 针刺二维C/SiC陶瓷基复合材料疲劳剩余强度试验第42-45页
    2.7 本章小结第45-47页
第三章 针刺陶瓷基复合材料疲劳失效模式与剩余强度模型第47-65页
    3.1 引言第47页
    3.2 C/SiC小复合材料失效模式第47-49页
        3.2.1 C/SiC小复合材料失效断口分析第47-48页
        3.2.2 C/SiC小复合材料失效机制第48-49页
    3.3 针刺单向C/SiC陶瓷基复合材料疲劳失效模式第49-53页
        3.3.1 针刺单向C/SiC陶瓷基复合材料失效断口分析第49-52页
        3.3.2 针刺单向C/SiC陶瓷基复合材料失效机制第52-53页
    3.4 针刺二维C/SiC陶瓷基复合材料疲劳强化机理第53-57页
        3.4.1 针刺二维C/SiC陶瓷基复合材料失效断口分析第53-55页
        3.4.2 针刺二维C/SiC陶瓷基复合材料疲劳强化机制第55-57页
    3.5 宏观唯象的疲劳剩余强度模型第57-63页
        3.5.1 模型基本思想第57-58页
        3.5.2 疲劳损伤的wear-in机制第58-59页
        3.5.3 疲劳损伤的wear-out机制第59页
        3.5.4 模型参数的确定及剩余强度的拟合结果第59-63页
    3.6 本章小结第63-65页
第四章 单向纤维增强陶瓷基复合材料复杂载荷历程细观力学模型第65-90页
    4.1 引言第65页
    4.2 单向纤维增强陶瓷基复合材料主要细观失效模式第65-69页
        4.2.1 基体开裂第66-67页
        4.2.2 界面脱粘第67页
        4.2.3 纤维失效第67-68页
        4.2.4 界面磨损第68页
        4.2.5 裂纹闭合第68-69页
    4.3 单向纤维增强陶瓷基复合材料界面滑移区的确定第69-79页
        4.3.1 shear-lag模型基本思想第69-71页
        4.3.2 细观力学模型的建立第71-76页
        4.3.3 界面滑移区分布规律第76-79页
    4.4 单向纤维增强陶瓷基复合材料的疲劳分析模型第79-82页
        4.4.1 单向纤维增强陶瓷基复合材料应力-应变曲线模拟第79-81页
        4.4.2 单向纤维增强陶瓷基复合材料疲劳寿命模型第81-82页
    4.5 算例分析第82-88页
        4.5.1 单向纤维增强SiC/CAS陶瓷基复合材料第82-87页
        4.5.2 C/SiC小复合材料第87-88页
    4.6 本章小结第88-90页
第五章 针刺陶瓷基复合材料疲劳失效的多尺度模拟第90-108页
    5.1 引言第90页
    5.2 针刺陶瓷基复合材料的代表体元第90-93页
        5.2.1 尺度与代表体元第90-91页
        5.2.2 基于XCT技术的代表体元选取第91-93页
    5.3 针刺陶瓷基复合材料静载多尺度分析第93-96页
        5.3.1 小复合材料本构模型第93-95页
        5.3.2 宏观非线性响应分析流程第95-96页
    5.4 针刺陶瓷基复合材料疲劳多尺度模拟第96-99页
        5.4.1 疲劳损伤演化第97页
        5.4.2 疲劳失效判据第97-98页
        5.4.3 疲劳分析流程第98-99页
    5.5 算例分析第99-106页
        5.5.1 针刺单向C/SiC陶瓷基复合材料第99-103页
        5.5.2 针刺二维C/SiC陶瓷基复合材料第103-106页
    5.6 本章小结第106-108页
第六章 全文总结第108-110页
    6.1 本文主要结论第108-109页
    6.2 今后的研究展望第109-110页
参考文献第110-121页
致谢第121-122页
在学期间的研究成果及发表的学术论文第122-123页

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