URSS.ru Магазин научной книги
Обложка Овчинский А.С.. Процессы разрушения композиционных материалов: имитация микро-и макромеханизмов на ЭВМ Обложка Овчинский А.С.. Процессы разрушения композиционных материалов: имитация микро-и макромеханизмов на ЭВМ
Id: 113084
Предварительный заказ!  2999 р.

Процессы разрушения композиционных материалов:
имитация микро-и макромеханизмов на ЭВМ

1988. 278 с. ISBN 5-02-005986-2. Букинист. Состояние: 4+.
  • Твердый переплет

Аннотация

Монография посвящена новому направлению в исследовании и прогнозировании прочностных свойств композиционных материалов, основанному на структурно-имитационном моделировании микро- и макромеханизмов разрушения на ЭВМ.

Дается постановка и решение оригинальных задач по распределению напряжений в композиционных материалах, по исследованию динамических эффектов, сопутствующих Отдельным актам накопления повреждений. Приводятся структурно-дискретные... (Подробнее)


Оглавление
top

Предисловие

Введение

Принятые обозначения

Глава 1. Теоретические и экспер иментальны е предпосылки имитационного моделирования на ЭВМ процессов разрушения композиционных материалов

1. Методологические аспекты моделирования на ЭВМ процессов разрушения композиционных материалов

2. Анализ микромеханизмов разрушения композиционных материалов на основании фрактографических и структурных исследований

3. Механика взаимодействия компонентов при деформировании композиционных материалов и накоплении в них повреждений

4. Статистические подходы к исследованию процессов разрушения композиционных материалов

5. Влияние физико-химического взаимодействия компонентов на макромеханизмы разрушения композиционных материалов

Глава 2. Перераспределение напряжений при накоплении повреждений в волокнистых композиционных материалах

1. Одномерные модели перераспределения напряжений в композиционных материалах с дискретными или разрушенными волокнами

2. Построение модели перераспределения напряжений при разрыве волокна в композиционном материале

3. Перераспределение напряжений в композиционном материале с разрушенным волокном при упругом деформировании компонентов

4. Перераспределение напряжений в композиционном материале с разрушенным волокном при упругопластическом деформировании матрицы

5. Влияние предварительного растяжения и осевой нагрузки, воспринимаемой матрицей, на перераспределение напряжений при разрыве волокна в композиционном материале

6. Влияние уровня нагрузки и объемных долей компонентов на перераспределение напряжений при разрыве волокна в композиционном материале с упругопластической матрицей

7. Перераспределение напряжений в композиционном материале с разрушенным волокном, вызванное ползучестью и релаксацией напряжений в матрице

8. Распределение напряжений в композиционном материале с надрезом

9. Критериальные зависимости, применяемые при моделировании микромеханизмов разрушения на ЭВМ

Глава 3. Динамика процессов разрушения и отслоения волокон в композиционных материалах

1„ Модели, учитывающие динамические эффекты при разрыве волокон в композиционных материалах

2. Уравнения движения разрушившегося волокна и волокон, его окружающих

3. Динамика перераспределения напряжений в разрушившемся волокне при упругом деформировании компонентов композиционного материала

4. Динамика перераспределения напряжений в разрушившемся волокне при упругопластическом деформировании матрицы

5. Динамика отслоения разрушившегося волокна от матрицы

6. Динамика перераспределения напряжений в волокнах, соседних с разрушившимся

7. Влияние динамических эффектов, сопутствующих разрывам и отслоениям волокон в композиционных материалах, на взаимодействие микромеханизмов разрушения

8. Динамические эффекты, учитываемые при моделировании микромеханизмов разрушения на ЭВМ

Глава 4. Структурные модели композиционных материалов и имитационное моделирование на ЭВМ микромеханизмов разрушения

1. Имитация на ЭВМ процессов разрушения в материалах на микроструктурном уровне

2. Построение структурных моделей композиционных материалов с хрупкими волокнами

3. Имитация на ЭВМ дробления волокон под действием волн напряжений (линейная модель)

4. Имитация на ЭВМ перехода от этапа накопления повреждений к макроразрушению композиционного материала (плоская модель). Алгоритмизация перераспределения напряжений

5. Моделирование на ЭВМ композиционных материалов с различными видами укладки волокон. Введение неравномерности и дефектов укладки волокон

6. Алгоритмизация процессов отслоения разрушившихся волокон от матрицы и процессов развития микротрещин в матрице

7. Моделирование на ЭВМ накопления повреждений в композиционном материале при разрушении отдельных волокон и отслоении их от

матрицы (объемная модель)

8. Моделирование на ЭВМ взаимодействия различных микромеханизмов разрушения (квазиобъемная модель)

9. Имитация на ЭВМ макромеханизмов разрушения и прогнозирование прочностных свойств бороалюминия и углеалюминия при активном

растяжении вдоль волокон

Приложения к главе 4

Глава 5. Моделирование на ЭВМ процессов деформирования и разрушения композиционных материалов при различных условиях натр ужения

1. Моделирование на ЭВМ процессов ползучести и прогнозирование длительной прочности композиционных материалов

2. Построение на ЭВМ кривых ползучести направленно кристаллизованных эвтектических композиционных материалов

3. Моделирование на ЭВМ механизмов разрушения и прогнозирование времени до разрушения композиционных материалов под действием постоянной растягивающей нагрузки

4. Моделирование на ЭВМ зарождения и развития трещин в слоистых материалах при циклическом натр ужении и построение структурных моделей композиционных материалов с хрупкими компонентами и пористыми границами между ними

5. Моделирование на ЭВМ механизмов разрушения слоистых композиционных материалов при циклическом натр ужении и прогнозирование их усталостной прочности

6. Моделирование на ЭВМ процессов разрушения композиционных материалов с учетом макронеоднородности напряженного состояния (надрезы, трещины, эксцентриситет приложения нагрузки)

7. Применение структурно-имитационного моделирования процессов разрушения на ЭВМ к решению технологических задач обработки композиционных материалов давлением (учет сложного напряженного состояния при имитации накопления повреждений)

Заключение

Литература