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1)  interfacial fatigue debonding
界面疲劳脱粘
1.
The investigations in this thesis are listed as follows:(1)A numerical technique is proposed to simulate the interfacial fatigue debonding of FRCs while the interface damage on debonded interface is taken into account.
本文的主要研究内容包括:(1)将有限元、数值微分与断裂力学的基本理论相结合,提出了考虑脱粘界面摩擦力衰减的数值方法,通过对通用有限元软件ANSYS的二次开发,成功实现了对纤维增强复合材料界面疲劳脱粘的数值模拟。
2)  interfacial fatigue
界面疲劳
1.
At last, the interfacial fatigue crack grow.
基于剪切筒模型和常用疲劳加载方式,首先建立了循环荷载作用下钢筋与混凝土界面脱粘应力的计算模型;然后根据断裂脱粘准则,借助描述疲劳裂纹扩展的Paris公式,得到了脱粘界面疲劳裂纹扩展速率、扩展长度以及脱粘界面上摩擦系数与循环加载次数的关系;最后对处于循环荷载作用下的钢筋与混凝土界面进行裂纹扩展的模拟计算与分析。
3)  interface debonding
界面脱粘
1.
When matrix is brittle and interface bonding is weak, it is usual that cracks develop first in the matrix and then interface debonding occurs.
利用剪切滞后法 ,给出一种新的基体损伤模型 ;利用 J积分理论 ,给出一种新的由基体裂纹导致的纤维 /基体界面脱粘裂纹损伤模型。
2.
The critical matrix strain energy criterion,strain energy release rate criterion and Curtin s statistical failure criterion were used to describe the matrix cracking,interface debonding and fiber failure,and to determine the matrix cracking .
采用Budiansky-Hutchinson-Evans(BHE)剪滞模型分析了复合材料出现损伤时的细观应力场,结合临界基体应变能准则、应变能释放率准则以及Curtin统计模型三种单一失效模型分别描述陶瓷基复合材料基体开裂、界面脱粘以及纤维失效三种损伤机制,确定了基体裂纹间隔、界面脱粘长度和纤维失效体积分数。
4)  interfacial debonding
界面脱粘
1.
On the interfacial debonding of particulate-reinforced nonlinear viscoelastic polymeric material;
含二相粒子非线性粘弹性聚合物材料界面脱粘研究
2.
The interfacial debonding, crazing and shear yielding are analysed when the interaction among the muIti-particle is taken into account.
定性地分析了产生界面脱粘、银纹及剪切屈服等损伤破坏形式的力学条件,并把计算结果与具体实验做了比较,取得了较好的一致性。
3.
In the present paper, the relations between the interfacial debonding rate, debonding length and the number of cyclic loading are obtained by the use of three different degradation models.
结果表明:采用修正的线性衰减模型Ⅰ和修正的幂指数衰减模型Ⅲ模拟的界面脱粘适用于长试件,而幂指数衰减模型Ⅱ适用于短试件。
5)  interfacial microdebonding
界面微脱粘
6)  Fatigue of bond
粘结疲劳
补充资料:ADS疲劳试验
分子式:
CAS号:

性质:考察橡胶裂口增长的一种疲劳试验方法,该法由E. E. Auer、K. W. Doak和I. J. Schaffiner三人首先提出,也由此而得名。试验利用德墨西亚疲劳试验机测定初始割口直径Φ0.93mm在屈挠频率为287次/min下,割口增长和300%定伸应力变化情况。

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参考词条