FRP烟道力学性能预测及设计
中文摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-23页 |
1.1 前言 | 第11-12页 |
1.2 工程应用背景 | 第12-15页 |
1.2.1 “烟塔合一”技术 | 第12-13页 |
1.2.2 FRP烟道在“烟塔合一”技术中的应用 | 第13-15页 |
1.3 FRP烟道结构与设计 | 第15-17页 |
1.3.1 FRP烟道结构 | 第15-16页 |
1.3.2 FRP烟道设计 | 第16-17页 |
1.4 国内外研究现状 | 第17-21页 |
1.4.1 复合材料细观力学研究 | 第17-18页 |
1.4.2 复合材料强度研究 | 第18-21页 |
1.5 本文技术路线及主要研究内容 | 第21-23页 |
1.5.1 技术路线 | 第21页 |
1.5.2 主要研究内容 | 第21-23页 |
第2章 复合材料层合板渐进失效分析 | 第23-39页 |
2.1 应力计算 | 第23-30页 |
2.1.1 各向异性材料本构模型 | 第23-24页 |
2.1.2 单层板应力-应变关系 | 第24-28页 |
2.1.3 层合板的宏观力学性能 | 第28-30页 |
2.2 材料失效准则 | 第30-32页 |
2.3 材料性能退化 | 第32-33页 |
2.3.1 Chang刚度退化模型 | 第32页 |
2.3.2 Zinoviev刚度退化模型 | 第32页 |
2.3.3 Camanho刚度退化模型 | 第32-33页 |
2.4 总体破坏依据 | 第33页 |
2.5 本文渐进失效分析模型 | 第33-35页 |
2.6 算例分析 | 第35-38页 |
2.7 本章小结 | 第38-39页 |
第3章 单向复合材料试验研究及力学性能预测 | 第39-60页 |
3.1 单向复合材料试验研究 | 第39-46页 |
3.1.1 实验材料及设备 | 第39-40页 |
3.1.2 试样制备 | 第40-42页 |
3.1.3 单向复合材料力学参数 | 第42页 |
3.1.4 试样尺寸 | 第42-43页 |
3.1.5 力学性能测试 | 第43-46页 |
3.2 单向复合材料刚度预测 | 第46-53页 |
3.2.1 单向复合材料RVE模型 | 第46-50页 |
3.2.2 细观参数对单向复合材料刚度影响 | 第50-53页 |
3.3 单向复合材料热膨胀系数预测 | 第53-58页 |
3.3.1 基于RVE模型的热膨胀系数预测 | 第53-56页 |
3.3.2 细观参数对单向复合材料热膨胀系数影响 | 第56-58页 |
3.4 本章小结 | 第58-60页 |
第4章 FRP烟道层合板力学性能预测 | 第60-80页 |
4.1 层合板RVE模型 | 第60-66页 |
4.1.1 RVE模型及边界条件 | 第60-62页 |
4.1.2 实例分析 | 第62-66页 |
4.2 FRP烟道层合板等效弹性模量预测 | 第66-68页 |
4.3 FRP烟道层合板等效热膨胀系数预测 | 第68-71页 |
4.3.1 预测模型 | 第68-70页 |
4.3.2 4种烟道铺层结构等效热膨胀系数预测 | 第70-71页 |
4.4 FRP烟道层合板强度预测 | 第71-79页 |
4.4.1 拉伸试验研究 | 第71-72页 |
4.4.2 拉伸强度预测 | 第72-76页 |
4.4.3 压缩强度预测 | 第76-79页 |
4.5 本章小结 | 第79-80页 |
第5章 FRP烟道参数化结构设计 | 第80-94页 |
5.1 基于VB的ANSYS二次开发技术 | 第80-83页 |
5.1.1 基于VB的ANSYS二次开发技术原理 | 第80-81页 |
5.1.2 VB与ANSYS的接口设计技术 | 第81-82页 |
5.1.3 ANSYS运行结束判断技术 | 第82-83页 |
5.2 FRP烟道设计程序 | 第83-88页 |
5.2.1 可视化图形界面 | 第83-87页 |
5.2.2 FRP烟道计算步骤 | 第87-88页 |
5.3 FRP烟道实例分析 | 第88-93页 |
5.3.1 设计条件 | 第88-89页 |
5.3.2 载荷组合 | 第89页 |
5.3.3 安全系数 | 第89-90页 |
5.3.4 FRP烟道静力分析及稳定性分析 | 第90-93页 |
5.4 本章小结 | 第93-94页 |
第6章 结论与展望 | 第94-97页 |
6.1 结论 | 第94-95页 |
6.2 展望 | 第95-97页 |
致谢 | 第97-98页 |
参考文献 | 第98-103页 |
攻读学位期间发表的学术论文情况 | 第103页 |