功能梯度材料运动裂纹及弹性波作用下的断裂行为研究

功能梯度材料运动裂纹及弹性波作用下的断裂行为研究

论文摘要

功能梯度作为一种可设计的复合材料,在航空航天领域有着重要的应用价值和广阔的应用前景,是高温工作条件下最有应用前景的复合材料。随着功能梯度材料广泛地应用于航空航天领域,对功能梯度材料中力学问题的研究意义越来越重要。功能梯度材料是非均匀体,其非均匀性对材料的力学性能有很大的影响。但是,有关功能梯度材料断裂力学的研究还很不够,尤其是有关功能梯度材料运动裂纹和弹性波作用于功能梯度材料裂纹的问题。本文对以上几个难点问题上进行了深入探讨,得到了比较有意义的结论。本文所做的主要工作有:1.研究无限大功能梯度材料反平面剪切型运动裂纹问题。利用其材料剪切模量和密度的指数模型,通过Fourier积分变换导出无限大功能梯度材料反平面运动裂纹问题的对偶积分方程,利用Jacobi多项式将位移展开成级数形式,并采用Schmidt数值方法计算出了裂纹尖端动应力强度因子的半解析解,分析了裂纹运动速度、梯度参数和正交异性系数对动态应力强度因子的影响。2.研究层板结构界面运动裂纹问题。分别考虑了均匀层板和功能梯度涂层—半无限大基体结构模型,利用不同界面的连接条件,将问题中所有各量用单一未知函数表达,用积分变换方法将运动裂纹问题化为对偶积分方程,并采用Schmidt数值方法得到此问题得半解析解。分析了裂纹运动速度、梯度参数和层板厚度对裂纹尖端应力场的影响。3.研究无限长条功能梯度材料的运动裂纹问题,对应力场进行了半解析求解,并分析了裂纹运动速度和材料梯度参数对裂纹尖端应力场的影响。研究结果表明:对于无限长条功能梯度材料的约束边界条件下的运动裂纹,其动应力强度因子随着裂纹运动速度的增加而降低。对于无限长条功能梯度材料的自由边界运动裂纹问题,裂纹尖端应力的最大值随着裂纹运动速度的增加而增加。裂纹尖端应力始终随着材料梯度参数的增加而降低。4.研究弹性波入射情况下功能梯度材料中反平面裂纹的动力学问题。利用无限大板任意一点承受的时间简谐的位移函数,以及散射波与入射波有相同的时间简谐因子,建立裂纹尖端的散射模型。采用积分变换方法得到对偶积分方程,然后对积分核进行偶部分和奇部分处理,通过Schmidt数值方法,得到了与裂纹相互作用下的散射波位移、应力表达式,研究了无限大板周围的动应力集中情况和动应力强度因子,并给出具体的解,讨论了入射波数、入射角度和材料梯度参数等因素对此问题的影响情况。5.研究P波和SV波在功能梯度材料裂纹上的绕射,无论P或SV波单独或同时作用,裂纹散射的波都同时包含膨胀波与剪切波,情况比较复杂,包含了I型裂纹和II型动态裂纹问题。通过Fourier积分变换和微分算子矩阵法导出此问题的对偶积分方程,求解分析了入射波的入射角、材料的梯度参数、入射波的波数和材料的泊松比对动应力强度因子的影响。本文的工作可以为功能梯度材料及其结构的动态断裂行为进行分析和评价提供理论根据,它们的解提供了裂纹尖端位移场与应力场的有价值的结论。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 第1章 绪论
  • 1.1 科研背景及意义
  • 1.2 功能梯度材料断裂动力学研究现状
  • 1.2.1 功能梯度材料断裂行为的理论研究
  • 1.2.2 功能梯度材料断裂行为的数值模拟
  • 1.2.3 功能梯度材料断裂行为的实验研究
  • 1.3 功能梯度材料断裂动力学前沿问题
  • 1.3.1 处理弹性波散射问题
  • 1.3.2 裂纹的传播问题
  • 1.4 功能梯度材料断裂力学常用的模型和分析方法
  • 1.5 本文的主要研究内容
  • 第2章 无限大功能梯度材料的运动裂纹问题
  • 2.1 引言
  • 2.2 材料的物性参数模型
  • 2.3 无限大各向同性功能梯度材料运动裂纹问题
  • 2.3.1 问题的几何描述
  • 2.3.2 对偶积分方程的导出
  • 2.3.3 动应力强度因子的推导
  • 2.3.4 结果和讨论
  • 2.4 无限大正交各向异性功能梯度材料运动裂纹问题
  • 2.4.1 裂纹尖端应力场
  • 2.4.2 动应力强度因子的推导
  • 2.4.3 结果和讨论
  • 2.5 本章小结
  • 第3章 界面运动裂纹问题
  • 3.1 引言
  • 3.2 均匀层合板的界面运动裂纹问题
  • 3.2.1 问题的几何描述
  • 3.2.2 对偶积分方程的导出
  • 3.2.3 动应力强度因子的推导
  • 3.2.4 结果和讨论
  • 3.3 功能梯度涂层—半无限大基体结构的运动裂纹问题
  • 3.3.1 问题的几何描述
  • 3.3.2 对偶积分方程的导出
  • 3.3.3 动应力强度因子的推导
  • 3.3.4 结果和讨论
  • 3.4 本章小结
  • 第4章 无限长条各向异性功能梯度材料运动裂纹
  • 4.1 引言
  • 4.2 无限长条各向异性功能梯度材料自由边界运动裂纹问题
  • 4.2.1 问题的几何描述
  • 4.2.2 对偶积分方程的导出
  • 4.2.3 动应力强度因子的推导
  • 4.2.4 结果和讨论
  • 4.3 无限长条各向异性功能梯度材料约束边界运动裂纹问题
  • 4.3.1 裂纹尖端应力场
  • 4.3.2 动应力强度因子的推导
  • 4.3.3 结果和讨论
  • 4.4 本章小结
  • 第5章 SH 波与扭转波在功能梯度材料裂纹的绕射
  • 5.1 引言
  • 5.2 SH 波与功能梯度材料静止裂纹的相互作用
  • 5.2.1 问题的几何描述
  • 5.2.2 对偶积分方程的导出
  • 5.2.3 动应力强度因子的推导
  • 5.2.4 结果和讨论
  • 5.3 SH 波与功能梯度材料运动裂纹的相互作用
  • 5.3.1 问题的几何描述
  • 5.3.2 对偶积分方程的导出
  • 5.3.3 动应力强度因子的推导
  • 5.3.4 结果与讨论
  • 5.4 扭转波与功能梯度材料硬币形裂纹的相互作用
  • 5.4.1 问题的几何描述
  • 5.4.2 对偶积分方程的导出
  • 5.4.3 动应力强度因子的推导
  • 5.4.4 结果和讨论
  • 5.5 本章小结
  • 第6章 P 波与SV 波在功能梯度材料中裂纹的绕射
  • 6.1 引言
  • 6.2 入射波
  • 6.3 散射波
  • 6.4 对偶积分方程的导出
  • 6.5 动应力强度因子的推导
  • 6.6 结果和讨论
  • 6.7 本章小结
  • 结论
  • 参考文献
  • 攻读学位期间发表的学术论文
  • 致谢
  • 个人简历
  • 相关论文文献

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