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复合材料曲面夹芯板受力性能及应用技术研究

摘要第3-4页
abstract第4-5页
第1章 绪论第10-15页
    1.1 研究背景第10-13页
    1.2 研究意义第13页
    1.3 研究目的第13页
    1.4 主要研究内容第13-15页
第2章 文献综述第15-30页
    2.1 引言第15页
    2.2 复合材料在非线性建筑中的应用研究第15-19页
        2.2.1 复合材料曲面单层壳体第15-17页
        2.2.2 复合材料曲面泡沫夹芯板第17-19页
    2.3 复合材料曲面夹芯板基本受力性能研究第19-20页
    2.4 夹芯板破坏模式第20-22页
    2.5 夹芯板分析与设计方法第22-26页
        2.5.1 理论模型研究第22-24页
        2.5.2 设计方法研究第24-26页
    2.6 复合材料曲面夹芯板先进制备技术前沿——3D打印技术第26-29页
    2.7 小结第29-30页
第3章 复合材料曲面夹芯板受力性能试验研究第30-62页
    3.1 引言第30页
    3.2 试验设计第30-37页
        3.2.1 试件构造与加工第30-32页
        3.2.2 基本材性第32-36页
        3.2.3 试件设计第36-37页
    3.3 加载与量测第37-38页
    3.4 试验现象与结果第38-51页
        3.4.1 试验现象和破坏模式第38-41页
        3.4.2 荷载-位移曲线第41-46页
        3.4.3 荷载-应变曲线第46-49页
        3.4.4 应变分布第49-51页
    3.5 结果分析第51-54页
        3.5.1 破坏现象分析第51-52页
        3.5.2 承载力分析第52-53页
        3.5.3 刚度分析第53-54页
    3.6 有限元模拟第54-61页
        3.6.1 建模与网格划分第54-56页
        3.6.2 材料性能参数第56页
        3.6.3 边界条件第56-57页
        3.6.4 模型验证第57-59页
        3.6.5 参数分析第59-61页
    3.7 小结第61-62页
第4章 复合材料曲面夹芯板高阶理论第62-89页
    4.1 引言第62页
    4.2 柱坐标系下复合材料曲面层合板力学分析第62-70页
        4.2.1 复合材料曲面单层板应力-应变关系第62-63页
        4.2.2 复合材料曲面单层板材料参数第63-65页
        4.2.3 复合材料曲面层合板应力-应变关系第65-68页
        4.2.4 复合材料曲面层合板刚度第68-70页
    4.3 复合材料曲面夹芯板高阶理论第70-77页
        4.3.1 基本假设第70页
        4.3.2 基本方程推导第70-75页
        4.3.3 面层为复合材料单层板及对称层合板第75-77页
    4.4 理论验证第77-82页
        4.4.1 有限元计算结果对比第77-81页
        4.4.2 试验结果对比第81-82页
    4.5 参数分析第82-88页
        4.5.1 拱起角度第82-84页
        4.5.2 夹芯厚度第84-85页
        4.5.3 泡沫密度第85-87页
        4.5.4 铺层方式第87-88页
    4.6 小结第88-89页
第5章 复合材料曲面夹芯板工程设计方法第89-107页
    5.1 引言第89页
    5.2 复合材料圆柱曲面夹芯板简化计算公式第89-101页
        5.2.1 两端固支曲面夹芯板简化设计公式第90-94页
        5.2.2 两端铰接曲面夹芯板简化设计公式第94-96页
        5.2.3 简化计算方法验证第96-100页
        5.2.4 简化计算方法应用算例第100-101页
    5.3 自由曲面复合材料夹芯板有限元参数化建模方法第101-104页
        5.3.1 关键点角平分线偏移第102-104页
        5.3.2 变厚度控制方法第104页
    5.4 自由曲面复合材料夹芯板有限元分析计算第104-105页
        5.4.1 梁单元第104-105页
        5.4.2 壳单元第105页
        5.4.3 壳与实体单元第105页
    5.5 小结第105-107页
第6章 复合材料曲面夹芯板先进制备技术探索第107-134页
    6.1 引言第107页
    6.2 复合材料曲面夹芯板先进制备技术研究现状第107-109页
    6.3 复合材料曲面夹芯板3D打印制备概念设计第109-111页
        6.3.1 复合材料增强蜂窝夹芯板第110-111页
        6.3.2 强化低密度泡沫复合材料曲面夹芯板第111页
    6.4 熔融沉积3D打印结构力学性能试验研究第111-118页
        6.4.1 试件设计第111-112页
        6.4.2 加载与量测第112-113页
        6.4.3 试验现象及结果第113-116页
        6.4.4 分析与讨论第116-118页
        6.4.5 小结第118页
    6.5 三维成型3D打印结构力学性能研究第118-132页
        6.5.1 试件加工第118页
        6.5.2 细观构造分析第118-119页
        6.5.3 试验研究第119-129页
        6.5.4 力学模型第129-132页
        6.5.5 小结第132页
    6.6 结论第132-134页
第7章 复合材料曲面夹芯板一体化设计及工程示范第134-150页
    7.1 引言第134页
    7.2 复合材料曲面夹芯板一体化设计流程第134-135页
    7.3 工程背景第135-137页
    7.4 设计概况第137-139页
        7.4.1 设计要求与工程特点第137-138页
        7.4.2 基本设计流程第138-139页
    7.5 结构设计第139-148页
        7.5.1 复合材料曲面夹芯板设计第139-141页
        7.5.2 连接节点设计第141-145页
        7.5.3 钢结构悬挂体系设计第145-148页
    7.6 加工制作与安装第148-149页
    7.7 小结第149-150页
第8章 结论与展望第150-152页
    8.1 主要结论第150-151页
    8.2 研究展望第151-152页
参考文献第152-157页
致谢第157-159页
附录A 复合材料圆柱曲面板等效刚度计算方法第159-167页
附录B 复合材料圆柱曲面夹芯板简化计算方法计算系数第167-173页
附录C 关键点角平分线偏移规则第173-177页
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果第177-178页

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