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第一章Griffith概念1

§1.1应力集中2

§1.2 Griffith的能量平衡概念5

§1.3均匀拉伸时的裂纹6

§1.4 Obreimoff实验9

§1.5强度的分子理论12

§1.6 Griffith缺陷13

§1.7进一步的问题14

第二章 裂纹成核与裂纹形成16

§2.1高度脆性固体中的成核阶段18

§2.2半脆性固体中的成核阶段27

§2.3脆性固体中裂纹的形成阶段36

§2.4非脆性固体40

§2.5微裂纹的闭合和愈合43

第三章 裂纹扩展的连续介质理论(一):裂纹端部的线性场47

§3.1研究裂纹扩展的连续介质力学方法48

§3.2裂纹扩展力及应变能释放率50

§3.3裂纹端部场和应力强度因子52

§3.4 G和K的等效性59

§3.5 特殊裂纹系统的G和K61

§3.6 Irwin理论与Griffith概念的统一69

§3.7裂纹路径70

第四章 裂纹扩展的连续介质理论(二):裂纹端部的非线性场78

§4.1裂纹端部过程的非线性和不可逆性79

§4.2 Irwin-Orowan对Griffith概念的推广82

§4.3 J积分85

§4.4 Dugdale-Barenblatt裂纹端部模型和裂纹张开位移88

第五章 断裂的动态过程96

§5.1 Mott对Griffith概念的推广97

§5.2拉伸样品中的扩展裂纹98

§5.3接近极限速度时的动态效应104

§5.4动态加载111

第六章 裂纹扩展的微结构理论115

§6.1高度脆性固体116

§6.2半脆性固体:弹性应力场131

§6.3半脆性固体:塑性裂纹场139

§6.4非脆性固体146

第七章 裂纹扩展的原子理论148

§7.1 Orowan内聚强度模型149

§7.2点阵模型与裂纹陷阱152

§7.3计算机模拟160

§7.4裂纹端部的塑性变形168

§7.5化学效应171

§7.6热效应175

第八章 断裂的动力学过程177

§8.1裂纹扩展的弯结模型178

§8.2化学强化蠕变断裂187

§8.3输运控制蠕变断裂195

§8.4断裂时间试验199

参考文献203

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