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复合材料层合板低速冲击响应的试验研究与仿真分析

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第10-15页
    1.1 课题研究背景第10-12页
        1.1.1 复合材料的应用背景与现状第10-11页
        1.1.2 低速冲击问题的背景与意义第11-12页
    1.2 国内外研究现状第12-14页
    1.3 本文的主要工作与创新点第14-15页
第二章 低速冲击下碳纤维增强复合材料层合板的试验研究第15-30页
    2.1 引言第15页
    2.2 试验件材料与尺寸第15-16页
    2.3 低速冲击试验过程第16页
    2.4 试验矩阵第16-18页
    2.5 试验数据的处理与分析第18-29页
        2.5.1 基本试验数据的分析第18-24页
        2.5.2 基本试验数据的处理与再分析第24-27页
        2.5.3 损伤数据的分析第27-28页
        2.5.4 静压痕与低速冲击的等效研究第28-29页
    2.6 本章小结第29-30页
第三章 纤维增强复合材料的三维本构与损伤第30-43页
    3.1 引言第30页
    3.2 三维应力状态下单向纤维增强复合材料的本构第30-31页
    3.3 单向纤维增强复合材料的失效模式第31-32页
    3.4 基于失效模式的失效准则第32-36页
        3.4.1 三维 Hashin 失效准则及其缺陷第32-34页
        3.4.2 LaRC04 准则及其简化方式第34-36页
        3.4.3 本文采用的损伤起始准则第36页
    3.5 复合材料的损伤与刚度降第36-42页
        3.5.1 三维损伤刚度阵第36-39页
        3.5.2 损伤变量的计算及其不可逆性第39-41页
        3.5.3 能量的耗散第41-42页
    3.6 本章小结第42-43页
第四章 复合材料层合板低速冲击的有限元模拟第43-57页
    4.1 引言第43页
    4.2 Abaqus 内置纤维增强复合材料损伤模型第43-44页
    4.3 本文理论模型的代码化方法第44-47页
        4.3.1 VUMAT 子程序编码规则与流程第44-45页
        4.3.2 耗散能与损伤变量不可逆性的程序实现第45-47页
        4.3.3 LaRC04第47页
    4.4 有限元模型的建立第47-48页
        4.4.1 输入参数第47-48页
        4.4.2 几何模型、边界条件与单元第48页
    4.5 结果比较与分析第48-56页
        4.5.1 UD20 层合板在 15J 冲击能量下的响应模拟第48-51页
        4.5.2 UD20 层合板在 13J 冲击能量下的响应模拟第51-53页
        4.5.3 UD16 层合板在 11J 冲击能量下的响应模拟第53-56页
    4.6 本章小结第56-57页
第五章 总结与展望第57-60页
    5.1 全文总结第57-58页
    5.2 本文研究工作的不足与展望第58-60页
参考文献第60-63页
致谢第63-64页
攻读硕士学位期间已发表或录用的论文第64页

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