论文目录 | |
摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-7页 |
目录 | 第7-9页 |
图清单 | 第9-10页 |
表清单 | 第10-11页 |
注释表 | 第11页 |
缩略词 | 第11-12页 |
本文模型所用单位制 | 第12-13页 |
第一章 绪论 | 第13-20页 |
· 研究背景和意义 | 第13-14页 |
· 石墨烯结构、性能和应用简介 | 第13-14页 |
· 石墨烯动态断裂的研究意义 | 第14页 |
· 石墨烯断裂的基本理论 | 第14-15页 |
· 石墨烯断裂的研究发展和现状 | 第15-18页 |
· 石墨烯断裂等力学性能的研究方法 | 第15-16页 |
· 石墨烯裂纹扩展研究进展 | 第16-17页 |
· 石墨烯动态断裂研究进展 | 第17-18页 |
· 各章内容简介 | 第18-20页 |
第二章 石墨烯的等效梁单元模型 | 第20-35页 |
· 引言 | 第20-21页 |
· C-C 键的原子作用势 | 第21-23页 |
· 从 C-C 键到梁单元的非线性等效 | 第23-30页 |
· 对 Tersoff-Brenner 势的修正—REBO 势 | 第23-25页 |
· C-C 键的线性等效及参数确定 | 第25-28页 |
· C-C 键的非线性本构计算 | 第28-29页 |
· C-C 梁的断裂判据 | 第29-30页 |
· 数值算例与验证 | 第30-34页 |
· 本章小结 | 第34-35页 |
第三章 石墨烯动态断裂的有限元模拟 | 第35-46页 |
· 引言 | 第35-39页 |
· 采取 ABAQUS/Explicit 分析动态断裂的原因 | 第35页 |
· ABAQUS/Explicit 的显式动力学方法 | 第35-37页 |
· ABAQUS 的材料用户子程序 VUMAT 简介 | 第37-39页 |
· 石墨烯有限元几何模型 | 第39-40页 |
· 石墨烯动态断裂的实现 | 第40-43页 |
· 设置集中质量元 | 第40-41页 |
· 校核加载速度 | 第41页 |
· 确定时间步长值 | 第41页 |
· 限制增量步大小 | 第41-42页 |
· 利用VUMAT实现非线性本构和失效判定 | 第42-43页 |
· 石墨烯中的应力波传播 | 第43-45页 |
· 本章小结 | 第45-46页 |
第四章 石墨烯动态断裂对拉伸应变率的依赖性 | 第46-58页 |
· 引言 | 第46-47页 |
· 不同应变率下的裂纹扩展速度 | 第47-51页 |
· (?)=·×10~(-6)fs~(?)时的裂纹扩展过程 | 第47-48页 |
· (?)=·×10~(-6)fs~(?)时的裂纹扩展过程 | 第48-49页 |
· (?)=·×10~(-6)fs~(?)时的裂纹扩展过程 | 第49-50页 |
· (?)=·×10~(-6)fs~(?)时的裂纹扩展过程 | 第50页 |
· (?)=·×10~(-6)fs~(?)时的裂纹扩展过程 | 第50-51页 |
· 不同应变率下的能量变化 | 第51-53页 |
· 数值统计与计算 | 第53-56页 |
· 五种应变率下动态断裂特征 | 第54页 |
· 裂纹扩展速度 | 第54-55页 |
· 临界应力强度因子 | 第55-56页 |
· 临界能量释放率 | 第56页 |
· 分析与总结 | 第56-57页 |
· 本章小结 | 第57-58页 |
第五章 总结与展望 | 第58-60页 |
· 本文总结 | 第58-59页 |
· 工作展望 | 第59-60页 |
参考文献 | 第60-64页 |
致谢 | 第64-65页 |
在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第65
页 |