摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-17页 |
1.1 课题研究的背景和意义 | 第10-12页 |
1.1.1 纤维金属层板的特点 | 第10-11页 |
1.1.2 纤维金属层板的发展 | 第11-12页 |
1.2 国内外纤维金属层板研究现状 | 第12-16页 |
1.2.1 纤维金属层板失效强度研究现状 | 第12-14页 |
1.2.2 纤维金属层板的疲劳寿命研究现状 | 第14-15页 |
1.2.3 纤维金属层板界面模拟方法 | 第15-16页 |
1.3 论文主要研究内容 | 第16页 |
1.4 课题来源 | 第16-17页 |
第2章 含温度变化的CFML 有限元建模研究 | 第17-32页 |
2.1 有限元方法简介 | 第17-19页 |
2.1.1 有限元方法形成及其优点 | 第17页 |
2.1.2 有限元方法分析过程 | 第17-18页 |
2.1.3 ABAQUS 软件性能简介 | 第18-19页 |
2.2 碳纤维金属层板拉伸模型 | 第19-27页 |
2.2.1 胶层单元的选择 | 第19-20页 |
2.2.2 增强纤维板的模拟 | 第20-21页 |
2.2.3 材料属性中破坏起始判据和扩展判据的定义 | 第21-24页 |
2.2.4 网格划分与约束 | 第24-26页 |
2.2.5 加载方式 | 第26-27页 |
2.2.6 边界条件及分析步的确定 | 第27页 |
2.3 热残余应力有限元模型 | 第27-31页 |
2.3.1 加热载荷方式比较 | 第28-29页 |
2.3.2 试件热残余应力分布 | 第29-30页 |
2.3.3 加热温度对热残余应力影响 | 第30-31页 |
2.4 本章小结 | 第31-32页 |
第3章 碳纤维金属层板实验研究 | 第32-37页 |
3.1 层合板试件制备与实验条件 | 第32-33页 |
3.1.1 基本实验条件 | 第32页 |
3.1.2 层板制备过程简介 | 第32-33页 |
3.2 拉伸试件尺寸对断裂位置的影响 | 第33-36页 |
3.2.1 应力最大点的选择 | 第33-34页 |
3.2.2 断裂位置的判定 | 第34-35页 |
3.2.3 圆角大小和标距长度对试件断裂位置的影响 | 第35-36页 |
3.3 本章小结 | 第36-37页 |
第4章 碳纤维金属层板拉伸强度影响因素 | 第37-44页 |
4.1 板拉伸模型准确性验证 | 第37-40页 |
4.1.1 层板整体受力的选取 | 第37页 |
4.1.2 模型的对称简化 | 第37-38页 |
4.1.3 拉伸强度结果对比 | 第38-40页 |
4.2 铝合金拉伸强度和试件尺寸对层板拉伸强度的影响 | 第40-43页 |
4.2.1 纤维金属层板断裂机理 | 第40页 |
4.2.2 铝合金拉伸强度对层板拉伸强度的影响 | 第40-42页 |
4.2.3 试件尺寸对层板拉伸强度的影响 | 第42-43页 |
4.3 本章小结 | 第43-44页 |
第5章 CFMLs 疲劳寿命预报模型修正 | 第44-49页 |
5.1 有应力集中试件的疲劳寿命预报模型简介 | 第44-45页 |
5.2 应力比和热残余应力修正 | 第45-47页 |
5.3 参数确定 | 第47-48页 |
5.4 本章小结 | 第48-49页 |
结论 | 第49-50页 |
参考文献 | 第50-54页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第54-55页 |
致谢 | 第55页 |