首页--数理科学和化学论文--力学论文--固体力学论文--塑性力学论文--弹塑性力学论文

柔性结构多次弹塑性撞击研究

摘要第1-7页
Abstract第7-14页
第一章 绪论第14-23页
   ·工程背景第14-15页
   ·弹塑性撞击现象第15-19页
     ·撞击局部接触变形第15页
     ·弹性撞击力第15-16页
     ·弹性撞击应力波第16页
     ·塑性动力响应第16-17页
     ·弹塑性撞击第17-19页
   ·多次弹塑性撞击现象的研究现状第19-21页
   ·现有工作中存在的问题第21-22页
   ·本文的主要研究内容第22-23页
第二章 多次弹塑性撞击的接触模型与MCIS方法第23-51页
   ·引言第23-25页
   ·多次弹塑性撞击接触模型-MEPS模型第25-27页
     ·单次撞击接触的弹塑性剪切变形模型(EPS模型)第25-26页
     ·多次撞击接触的弹塑性剪切变形模型(MEPS模型)第26-27页
   ·多次弹塑性撞击接触模型-MBI模型第27-30页
     ·单次撞击接触的Johnson钝楔压入模型(BI模型)第27-29页
     ·多次撞击接触的Johnson钝楔压入模型(MBI模型)第29-30页
   ·多次弹塑性撞击接触模型-MUC模型第30-33页
     ·单次撞击接触的单轴压缩模型(UC模型)第30-32页
     ·多次撞击接触的单轴压缩模型(MUC模型)第32-33页
   ·MCIS方法第33-42页
     ·弹塑性粘附撞击方法(FDMS方法)第35-37页
     ·刚塑性方法(RP方法)第37-40页
     ·MCIS方法第40-42页
   ·局部弹塑性接触模型对多次弹塑性撞击的影响第42-50页
     ·对撞击力响应的影响第43-45页
     ·撞击质量端部曲率对撞击力响应的影响第45-46页
     ·对动力响应的影响第46-48页
     ·撞击质量端部曲率对动力响应的影响第48-49页
     ·对能量分配的影响第49页
     ·撞击质量端部曲率对能量分配的影响第49-50页
     ·小结第50页
   ·本章小结第50-51页
第三章 刚性质量对简支梁的多次弹塑性撞击第51-88页
   ·引言第51页
   ·结构和力学模型第51-54页
   ·数值收敛性第54-57页
     ·结构离散密度第54-56页
     ·时间离散密度第56-57页
   ·多次弹塑性撞击现象第57-62页
     ·多次弹塑性撞击过程第57-59页
     ·多次局部弹塑性接触过程第59-60页
     ·主要特征第60-62页
   ·动力响应第62-65页
     ·速度响应第62-63页
     ·应力响应第63-64页
     ·挠度响应第64-65页
   ·相转变第65-70页
     ·初期瞬态相第65-66页
     ·瞬态相第66-67页
     ·次撞击过程对瞬态相的作用第67-68页
     ·稳态相第68页
     ·再次瞬念相第68-69页
     ·再次稳态相第69-70页
   ·能量耗散第70-74页
     ·局部接触能量耗散第70页
     ·刚性质量和梁能量的相互转移第70-71页
     ·梁上能量分配第71-73页
     ·塑性变形耗散能的分布第73-74页
   ·四种方法的比较研究第74-79页
     ·撞击力的计算第74-76页
     ·局部撞击接触的计算第76页
     ·梁挠度的计算第76-77页
     ·刚性质量动能的计算第77-78页
     ·梁能量的计算第78-79页
     ·结论与分析第79页
   ·多次弹塑性撞击产生机理的初步探讨第79-86页
     ·总撞击区的形成第79-81页
     ·撞击区和分离区的形成第81-85页
     ·次撞击的形成第85-86页
     ·"能量反哺"的弹性行为第86页
   ·本章小结第86-88页
第四章 自由梁对简支梁的多次弹塑性撞击第88-119页
   ·引言第88页
   ·结构和力学模型第88-94页
     ·多次弹塑性撞击接触模型-MUC模型第88-92页
     ·MCIS方法第92-93页
     ·能量计算第93-94页
   ·数值收敛性第94-97页
     ·结构离散密度第94-96页
     ·时间离散密度第96-97页
   ·多次弹塑性撞击现象第97-101页
     ·多次弹塑性撞击过程第97-99页
     ·多次局部弹塑性接触过程第99-100页
     ·主要特征第100-101页
   ·动力响应第101-103页
     ·速度响应第101-102页
     ·应力响应第102页
     ·挠度响应第102-103页
   ·冲量变化与能量耗散第103-105页
   ·算法比较第105-107页
   ·多次弹塑性撞击产生机理的初步探讨第107-118页
     ·总撞击区的形成第107-108页
     ·撞击区和分离区的形成第108-116页
     ·次撞击的形成第116-117页
     ·"能量反哺"的弹性行为第117-118页
   ·本章小结第118-119页
第五章 自由杆对简支梁的多次弹塑性撞击第119-148页
   ·引言第119-120页
   ·结构与力学模型第120-123页
     ·多次弹塑性撞击接触模型-MUC模型第120-121页
     ·MCIS方法第121-123页
     ·能量计算第123页
   ·数值收敛性第123-126页
     ·结构离散密度第123-125页
     ·时间离散密度第125-126页
   ·多次弹塑性撞击现象第126-128页
     ·多次弹塑性撞击过程第126-127页
     ·多次局部弹塑性接触过程第127-128页
     ·主要特征第128页
   ·动力响应第128-132页
     ·速度响应第128-130页
     ·应力响应第130-131页
     ·位移响应第131-132页
   ·能量耗散第132-134页
   ·杆中应力波对撞击力的影响第134-135页
   ·杆撞击端曲率对撞击力的影响第135-137页
   ·与刚性质量撞击弹塑性简支梁的比较第137-138页
   ·多次弹塑性撞击产生机理的初步探讨第138-146页
     ·总撞击区的形成第138-139页
     ·撞击区和分离区的形成第139-144页
     ·次撞击的形成第144-146页
     ·"能量反哺"的弹性行为第146页
   ·本章小结第146-148页
第六章 轴向约束效应和应变率效应的影响第148-162页
   ·引言第148页
   ·结构和局部接触模型第148-149页
   ·考虑轴向约束效应的MCIS方法第149-152页
   ·轴向约束效应的影响第152-156页
     ·撞击过程的缩短第152-153页
     ·对应力响应的作用第153-154页
     ·对撞击力响应的影响第154-155页
     ·对撞击位移响应的影响第155页
     ·对撞击速度响应的影响第155-156页
     ·与FEM方法的比较第156页
     ·小结第156页
   ·考虑应变率效应的MCIS方法第156-157页
   ·应变率效应的影响第157-161页
     ·撞击过程的缩短第157-158页
     ·对撞击力响应的影响第158-159页
     ·对撞击位移响应的影响第159页
     ·对撞击速度响应的影响第159-160页
     ·与FEM方法的比较第160页
     ·小结第160-161页
   ·本章小结第161-162页
第七章 总结与展望第162-164页
   ·主要工作和结论第162-163页
   ·创新点第163页
   ·展望第163-164页
致谢第164-165页
参考文献第165-173页
攻读博士学位论文期间发表的论文及研究成果第173页

论文共173页,点击 下载论文
上一篇:面向MC的供应链延迟生产系统研究
下一篇:炉口辐射信息用于转炉终点判定的建模及预测研究