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褶皱夹芯结构的基本力学性能研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
第1章 绪论第9-21页
    1.1 课题研究的背景和意义第9-12页
    1.2 国外研究现状第12-18页
        1.2.1 制备工艺第12-13页
        1.2.2 理论研究第13-14页
        1.2.3 数值模拟第14-16页
        1.2.4 试验研究第16-18页
    1.3 国内研究现状第18-19页
    1.4 本文主要研究内容第19-21页
第2章 褶皱结构参数对结构性能的影响第21-33页
    2.1 引言第21页
    2.2 褶皱结构有限元建模第21-24页
    2.3 V 型结构性能研究第24-29页
        2.3.1 张开角度对结构性能的影响第25-26页
        2.3.2 支撑角度对结构性能的影响第26-27页
        2.3.3 Z 型线长对结构性能的影响第27-28页
        2.3.4 高度和厚度对结构性能的影响第28-29页
    2.4 M 型结构性能研究第29-32页
        2.4.1 棱长对结构性能的影响第30-31页
        2.4.2 高度和厚度对结构性能的影响第31-32页
    2.5 综合分析第32页
    2.6 本章小结第32-33页
第3章 复合材料 V 型褶皱结构优化第33-43页
    3.1 引言第33页
    3.2 优化方法第33-34页
    3.3 结构构型优化第34-37页
        3.3.1 单目标性能最优分析第34-36页
        3.3.2 结构整体较优分析第36-37页
        3.3.3 特殊构型参考与验证第37页
    3.4 复合材料 V 型褶皱结构铺层优化第37-42页
        3.4.1 单目标性能最优分析第37-39页
        3.4.2 铺层优化结果对于不同结构的可适性第39-41页
        3.4.3 复合材料褶皱结构铺层整体较优分析第41-42页
    3.5 复合材料 V 型褶皱结构优化综合分析第42页
    3.6 本章小结第42-43页
第4章 V 型褶皱结构铺层优化试验分析第43-56页
    4.1 引言第43页
    4.2 试件制备第43-44页
    4.3 试验过程第44-47页
        4.3.1 试验设备第44-45页
        4.3.2 平压试验第45-46页
        4.3.3 剪切试验第46-47页
    4.4 试验结果第47-56页
        4.4.1 平压试验结果第47-50页
        4.4.2 L 方向剪切试验结果第50-52页
        4.4.3 W 方向剪切试验结果第52-55页
        4.4.4 小结第55-56页
第5章 复合材料 V 型褶皱结构力学性能预测第56-76页
    5.1 引言第56页
    5.2 力学模型假设与推导方法第56-57页
    5.3 V 型褶皱芯子力学性能预测第57-68页
        5.3.1 芯子 Z 向平压模量预测第57-59页
        5.3.2 芯子 L 方向剪切模量预测第59-62页
        5.3.3 芯子 W 方向剪切模量预测第62-65页
        5.3.4 芯子等效密度预测第65-66页
        5.3.5 芯子屈曲载荷预测第66-68页
    5.4 V 型褶皱夹芯结构的力学性能预测第68-72页
    5.5 V 型褶皱结构力学性能预测验证第72-75页
        5.5.1 复合材料 V 型褶皱结构建模第72-73页
        5.5.2 预测结果与数值结果比较分析第73-75页
    5.6 本章小结第75-76页
结论第76-77页
附录第77-79页
参考文献第79-85页
致谢第85页

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