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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

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