轻质薄壁结构耐撞性分析与设计优化
摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-12页 |
1 绪论 | 第12-30页 |
·结构耐撞性与能量吸收 | 第12-14页 |
·金属薄壁结构能量吸收研究现状 | 第14-25页 |
·圆管 | 第16-19页 |
·方管 | 第19-22页 |
·多孔材料填充管 | 第22-25页 |
·显式有限元求解理论简介 | 第25-28页 |
·弹塑性动力学基本方程 | 第25-26页 |
·显式求解方法 | 第26-27页 |
·接触-碰撞界面算法 | 第27-28页 |
·本文研究内容 | 第28-30页 |
2 基于圆管自由翻转的新型能量吸收装置 | 第30-55页 |
·圆管的翻转 | 第30-33页 |
·新型能量吸收装置的提出 | 第33-34页 |
·可收缩管与普通圆管的对比研究 | 第34-49页 |
·轴向载荷下圆管和直收缩管的理论预测 | 第34-37页 |
·能量吸收装置性能评价指标 | 第37-38页 |
·结构几何尺寸与有限元模型 | 第38-39页 |
·计算结果与对比分析 | 第39-48页 |
·讨论 | 第48-49页 |
·可收缩管参数化研究 | 第49-51页 |
·环形区宽度d对直可收缩管的影响 | 第49-50页 |
·环形区宽度d对斜可收缩管的影响 | 第50页 |
·底部半径r1对斜可收缩管的影响 | 第50-51页 |
·多节可收缩管的能量吸收 | 第51-53页 |
·本章小结 | 第53-55页 |
3 提高方管能量吸收的新方法 | 第55-77页 |
·方管能量吸收的理论预测 | 第55-56页 |
·变形模式与能量吸收 | 第56-58页 |
·折痕的作用与图案的引入 | 第58-61页 |
·折痕的作用及其与图案的关系 | 第58-59页 |
·本文所采用的图案 | 第59-61页 |
·研究方案与有限元模型 | 第61-64页 |
·研究方案设计 | 第61页 |
·有限元模型 | 第61-64页 |
·数值分析结果 | 第64-71页 |
·普通方管 | 第64-65页 |
·采用图案A的方管 | 第65-68页 |
·采用图案B的方管 | 第68-71页 |
·试验研究 | 第71-75页 |
·本章小结 | 第75-77页 |
4 多胞方管能量吸收理论预测与数值模拟 | 第77-95页 |
·超折叠单元理论 | 第77-80页 |
·简化的超折叠单元理论 | 第80-82页 |
·多胞方管能量吸收理论预测 | 第82-87页 |
·弯曲变形能量耗散 | 第82页 |
·薄膜变形能量耗散 | 第82-86页 |
·平均载荷理论预测公式 | 第86-87页 |
·多胞方管能量吸收数值模拟 | 第87-92页 |
·有限元模型 | 第87-88页 |
·计算结果 | 第88-90页 |
·讨论 | 第90-92页 |
·多胞方管的初始缺陷 | 第92-94页 |
·本章小结 | 第94-95页 |
5 泡沫填充管与多胞管能量吸收对比研究 | 第95-117页 |
·相关理论结果介绍 | 第95-97页 |
·泡沫填充方管 | 第96-97页 |
·多胞方管 | 第97页 |
·轴向压缩对比研究 | 第97-106页 |
·各管几何与材料参数 | 第97-99页 |
·有限元模型 | 第99-100页 |
·计算结果与讨论 | 第100-106页 |
·横向弯曲对比研究 | 第106-115页 |
·空心方管弯曲的阶段划分 | 第106-107页 |
·各管几何与材料参数 | 第107页 |
·有限元模型 | 第107-109页 |
·计算结果与讨论 | 第109-115页 |
·本章小结 | 第115-117页 |
6 双筒多胞管能量吸收优化设计 | 第117-132页 |
·响应面优化设计 | 第117-121页 |
·响应面方法在耐撞性设计领域的应用 | 第117-118页 |
·响应面理论介绍 | 第118-121页 |
·双筒多胞管优化设计 | 第121-129页 |
·优化问题的提出 | 第121-123页 |
·有限元模型 | 第123-124页 |
·优化算例及结果 | 第124-129页 |
·讨论 | 第129-131页 |
·本章小结 | 第131-132页 |
7 总结与展望 | 第132-135页 |
·总结 | 第132-133页 |
·展望 | 第133-135页 |
创新点摘要 | 第135-136页 |
参考文献 | 第136-145页 |
攻读博士学位期间发表学术论文情况 | 第145-146页 |
致谢 | 第146-148页 |