圆柱形裂纹论文-师俊平,李猛,王德法

圆柱形裂纹论文-师俊平,李猛,王德法

导读:本文包含了圆柱形裂纹论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:界面裂纹,界面相,扭转,动态应力强度因子

圆柱形裂纹论文文献综述

师俊平,李猛,王德法[1](2009)在《圆柱形界面相裂纹在扭转载荷作用下的动态断裂》一文中研究指出本文研究了位于界面相中的圆柱形界面裂纹的扭转冲击问题。采用Laplace、Fourier变换和位错密度函数将混合边值问题转化为求解Cauchy核奇异积分方程,利用Laplace数值反演技术计算了动态应力强度因子。讨论了材料特性和结构的几何尺寸对动态应力强度因子的影响。结果表明,随着界面相厚度的增加,无量纲化的动态应力强度因子减小。当裂纹靠近剪切弹性模量大的材料时,无量纲化的动态应力强度因子增大,反之减小。界面相两侧不同的材料组合对裂尖动态应力强度因子的影响是随着剪切弹性模量和质量密度的比值的增加而减小。界面相中裂纹长度对裂尖动态应力强度因子的影响比其他因素的影响大。(本文来源于《力学季刊》期刊2009年02期)

张存[2](2009)在《圆柱形缺陷与裂纹的动力反平面相互作用》一文中研究指出本文在线弹性力学范畴内,采用多极坐标方法、Green函数和裂纹切割相结合的方法分别研究了在SH波作用下弹性空间多个圆形夹杂与附近任意位置任意长度直线形裂纹的相互作用问题,和弹性半空间多个圆形孔洞与附近任意位置任意长度单条直线形裂纹的相互作用问题。首先,采用多极坐标方法构造了适合解决本文问题的Green函数,分别为含有多个圆形夹杂的弹性空间任意一点承受时间谐和的出平面线源荷载作用时的位移函数基本解,和含有多个圆形孔洞的弹性半空间任意一点承受时间谐和的出平面线源荷载作用时的位移函数基本解。然后采用裂纹切割方法构造裂纹,即在欲出现裂纹区域加置与缺陷对SH波产生应力相对应的大小相等、方向相反的出平面载荷,从而构造出裂纹,从而得到缺陷和裂纹同时存在时的位移、应力表达式。最后讨论了缺陷周围的动应力集中情况。本文所作的具体工作如下:1.研究了含多个圆形夹杂的弹性空间对线源载荷散射时圆形夹杂周边的动应力集中问题。利用多极坐标方法求出了多圆夹杂相互作用的位移、应力表达式,研究了圆形夹杂周围的动应力集中情况,并利用具体的算例讨论了剪切模量比、入射波数、夹杂与点源的相对位置等因素对此问题的影响情况。2.研究了SH波入射情况下弹性空间多圆夹杂与周围直线型裂纹的动应力集中问题。利用适用于此问题的Green函数,采用裂纹切割方法导出了多圆夹杂与裂纹相互作用的位移、应力表达式,研究了圆形夹杂周围的动应力集中情况,并给出具体的算例,讨论了剪切模量比、入射波数、入射角度、夹杂与裂纹相对位置等因素对此问题的影响情况。3.研究了SH波入射情况下半空间多圆孔洞与周围直裂纹的动应力集中问题。利用适用于此问题的Green函数,采用裂纹切割方法导出多圆孔洞与裂纹相互作用的位移、应力表达式,研究了圆形孔洞周围的动应力集中情况,并利用具体的算例,讨论了入射波数、入射角度、孔洞与裂纹相对位置、埋深等因素对此问题的影响情况。(本文来源于《哈尔滨工程大学》期刊2009-05-01)

贾超,张树壮[3](2006)在《圆柱形部件表面疲劳裂纹扩展仿真及分析》一文中研究指出给出了一种利用有限元技术模拟周期性张力载荷作用下圆柱形部件内裂纹扩展过程的方法。首先利用一系列点定义裂纹前沿,据此形成包含奇异单元的二维有限元网格,再扩展为叁维网格,然后利用有限元法进行应力应变分析,最后使用Paris定律计算局部扩展增量,以此来更新裂纹的形状和尺寸。该方法还能够自动地重复执行扩展仿真。文中还对具有不同半径比的椭圆形和具有不规则形状的初始裂纹的扩展过程进行了仿真和分析比较,以此来取得裂纹在扩展过程中的形状变化特征。(本文来源于《计算机仿真》期刊2006年12期)

邓谦[4](2006)在《压电圆柱形夹杂对邻近裂纹叁维应力场的影响》一文中研究指出本文利用叁维力电耦合有限元研究了压电复合材料薄板中压电圆柱形夹杂与邻近宏观钝裂纹间的相互作用。首先,分析了不同外加力场和电场作用下,裂尖附近的压电圆柱形夹杂对裂尖叁维应力场的影响,并得出结论:当外加电场较小时,外加力载荷对裂纹附近应力场的影响主要体现在其对应力水平的改变上,而对于应力场分布情况影响不大;而在不同的外加电场作用下,压电体不仅能改变裂尖张开应力的大小,还能改变其分布。其次,还分析了不同的板厚情况下,裂尖附近的压电圆柱形夹杂对裂尖叁维应力场的影响,结果表明:厚度只对绝对值足够大的电场作用下的裂尖应力场沿厚度的分布有较明显的影响。最后,通过对比叁种不同的夹杂形式(无压电的各向异性夹杂(NPCM)、各向同性材料(NPHM)和压电各向异性夹杂(PCM)),阐述了各种夹杂形式之间的异同。所得结果对进一步探讨线弹性介质中裂纹的启裂控制有参考价值。(本文来源于《华中科技大学》期刊2006-07-01)

邓谦,李振环,王乘,陈传尧[5](2003)在《压电圆柱形夹杂对邻近裂纹叁维应力场的影响》一文中研究指出研究了压电复合材料薄板中压电圆柱形夹杂与邻近宏观钝裂纹间的相互作用 .重点分析了外加电场、裂尖与压电圆柱形夹杂间韧带长度对裂尖叁维应力场的影响 .计算结果表明 :在不同的外加电场作用下 ,压电体不仅能改变裂尖张开应力的大小 ,还能改变其分布 .所得结果对进一步探讨线弹性介质中裂纹的启裂控制有参考价值 .(本文来源于《固体力学学报》期刊2003年01期)

赵震洋,吴刚,陈泽光[6](1996)在《准静态下Ⅰ型裂纹的断裂准则与切口圆柱形试件的破损评定研究》一文中研究指出本文建立了准静态情况下I型裂纹的断裂准则,提出了新的表面能概念及其表达式。用材料的应力—应变曲线来表示裂纹尖端塑性区耗散能,并建立了裂尖塑性区耗散能与远场应力和临界裂纹长度的关系,通过试验确定了远场应力与临界裂纹长度的幂函数关系。(本文来源于《贵州工学院学报》期刊1996年05期)

圆柱形裂纹论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

本文在线弹性力学范畴内,采用多极坐标方法、Green函数和裂纹切割相结合的方法分别研究了在SH波作用下弹性空间多个圆形夹杂与附近任意位置任意长度直线形裂纹的相互作用问题,和弹性半空间多个圆形孔洞与附近任意位置任意长度单条直线形裂纹的相互作用问题。首先,采用多极坐标方法构造了适合解决本文问题的Green函数,分别为含有多个圆形夹杂的弹性空间任意一点承受时间谐和的出平面线源荷载作用时的位移函数基本解,和含有多个圆形孔洞的弹性半空间任意一点承受时间谐和的出平面线源荷载作用时的位移函数基本解。然后采用裂纹切割方法构造裂纹,即在欲出现裂纹区域加置与缺陷对SH波产生应力相对应的大小相等、方向相反的出平面载荷,从而构造出裂纹,从而得到缺陷和裂纹同时存在时的位移、应力表达式。最后讨论了缺陷周围的动应力集中情况。本文所作的具体工作如下:1.研究了含多个圆形夹杂的弹性空间对线源载荷散射时圆形夹杂周边的动应力集中问题。利用多极坐标方法求出了多圆夹杂相互作用的位移、应力表达式,研究了圆形夹杂周围的动应力集中情况,并利用具体的算例讨论了剪切模量比、入射波数、夹杂与点源的相对位置等因素对此问题的影响情况。2.研究了SH波入射情况下弹性空间多圆夹杂与周围直线型裂纹的动应力集中问题。利用适用于此问题的Green函数,采用裂纹切割方法导出了多圆夹杂与裂纹相互作用的位移、应力表达式,研究了圆形夹杂周围的动应力集中情况,并给出具体的算例,讨论了剪切模量比、入射波数、入射角度、夹杂与裂纹相对位置等因素对此问题的影响情况。3.研究了SH波入射情况下半空间多圆孔洞与周围直裂纹的动应力集中问题。利用适用于此问题的Green函数,采用裂纹切割方法导出多圆孔洞与裂纹相互作用的位移、应力表达式,研究了圆形孔洞周围的动应力集中情况,并利用具体的算例,讨论了入射波数、入射角度、孔洞与裂纹相对位置、埋深等因素对此问题的影响情况。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

圆柱形裂纹论文参考文献

[1].师俊平,李猛,王德法.圆柱形界面相裂纹在扭转载荷作用下的动态断裂[J].力学季刊.2009

[2].张存.圆柱形缺陷与裂纹的动力反平面相互作用[D].哈尔滨工程大学.2009

[3].贾超,张树壮.圆柱形部件表面疲劳裂纹扩展仿真及分析[J].计算机仿真.2006

[4].邓谦.压电圆柱形夹杂对邻近裂纹叁维应力场的影响[D].华中科技大学.2006

[5].邓谦,李振环,王乘,陈传尧.压电圆柱形夹杂对邻近裂纹叁维应力场的影响[J].固体力学学报.2003

[6].赵震洋,吴刚,陈泽光.准静态下Ⅰ型裂纹的断裂准则与切口圆柱形试件的破损评定研究[J].贵州工学院学报.1996

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