各向异性核工业石墨断裂力学行为的数值分析和实验研究

来源 :天津大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:feiniao6688
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
该文分别通过数值计算和实验两种手段对一种新型各向异性核工业石墨的裂纹尖端位移和应力、应变场进行了分析,总结出了适于各向异性材料断裂力学行为研究的有限元模型和实验方法.该文构建了二维和三维有限元模型,分别采用了二维各向同性、二维正交各向异性以及三维正交各向异性三种本构模型,并对各种材料模型下获得的计算结果进行了比较.该文提出了应用虚裂纹扩展法求解各向异性材料I型裂纹问题的应力强度因子,并根据数值计算结果采用虚拟裂纹扩展法计算出了裂纹尖端应力强度因子K<,I>.该文还充分分析了白光DSCM(数字散斑相关测量)方法和激光DSCM方法之间的差异,并利用自相关和互相关方法分别研究了白光和激光DSCM方法的精度.在此基础上,着重研究了影响激光散斑图质量的各种因素,得到一些重要的结论,为激光数字散斑相关测量方法在动态下的应用打下了基础.最后,该文分别采用了白光DSCM和激光DSCM两种方法对各向异性核工业石墨的裂纹尖端位移、应变场进行了研究,并利用实验获得的位移场计算了裂纹尖端应力强度因子K<,I>,两种方法都取得了比较理想的结果.
其他文献
Boussinesq方程是大气运动方程组的一种简化模式.它适用于中小尺度的、非静力平衡的、准不可压缩的、地转的层结流体的运动.它的特点是:1.在连续性方程中忽略密度的个别变化,
电子回旋共振加热(Electron Cyclotron Resonance Heating,ECRH)是使托卡马克装置实现高参数运行的重要辅助加热手段,其电子回旋管阴极高压电源决定着ECRH系统的加热能力,是ECRH系统的关键部件。目前J-TEXT装置上ECRH系统正在建设中,基于PSM技术的100kV/60A阴极高压电源已研制完成。在后续ECRH系统运行过程中,为了避免电子回旋管在打火、过流等情
基于压电阻抗技术的结构健康监测具有对微小损伤检测灵敏度高、抗干扰能力强、信号采集方便快捷等优点,在金属材料、复合材料、混凝土结构的损伤监测中有广阔的应用前景。本
通过力学模型映射截面离散变量为连续变量的途径,采用变量无量纲化技术解决了设计变量连接问题,并采用两节无限小单元的无穷组合的方法解决了变内力单元的离散变量优化问题,
非均匀相(孔和夹杂)的应力分析是固体力学中一项重要的研究内容。在传统宏观尺度固体力学理论中,孔周或夹杂与基体界面处的表面效应均忽略不计。然而当物体的尺寸趋于微纳米
祖国传统医学针刺治疗疾病经历两千多年的发展、弘扬正逐步为世界所公认,并得到越来越广泛应用.应用现代科技对传统医学的基础性研究已经进行了三十多年,也获得了不少有价值
针对目前电力系统无功补偿广泛应用的并联电力电容器分组投切装置补偿时存在极差,不易做到电容连续调节动态补偿无功的问题,本文提出了采用电力电子器件应用PWM连续调容技术进行无功补偿的方法。本文介绍了无功功率动态补偿的基本原理和无功功率的检测方法,详细论述了PWM连续调容方法的基本原理:根据PWM技术的等面积原理,用频率大于10kHz的两互补脉冲控制投切两电容器,改变脉冲的占空比做到投入系统等效电容的连
当今世界纳米科技的飞速发展,使得微电子、微机械、信息、智能和控制等系统实现在纳米量级加工制造成为可能,而纳米材料、纳米器件的设计和制造离不开纳米材料和纳米力学的理
该文的工作包括两部分,第一部分是关于非格点模型情况下的蛋白质设计研究.第二部分是在前一部分理论的基础上所作的改进和发展.论文的主要研究内容包括以下几个方面.(1)提出
传统的变速型控制模式需要首先建立一个有效的系统模型,而由于空气动力学的不确定性和电力电子功率变换装置模型的复杂性,系统模型的确定不是很容易的事情。由于这些原因,基于模糊和神经网络的智能控制技术于最近几年被引入风力发电控制领域。本课题的工作目的,是开发出模糊功率控制器和模糊化神经网络控制器,调节同步发电机的转速和风机的桨距角,实现风力发电机组能从风中吸取最大能量,并提供用户可以接受的电力质量。研究工