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碳纤维增强镁合金层板反复冲击损伤行为预测

摘要第2-3页
Abstract第3-4页
1 绪论第8-18页
    1.1 选题背景及意义第8-9页
    1.2 FMLs冲击损伤研究进展第9-12页
        1.2.1 低速冲击影响因素的研究第9-10页
        1.2.2 界面损伤研究进展第10-11页
        1.2.3 反复冲击研究进展第11-12页
    1.3 纤维金属层合板冲击损伤理论第12-17页
        1.3.1 金属损伤理论第12-13页
        1.3.2 纤维复合材料第13-15页
        1.3.3 粘结层理论第15-17页
    1.4 本文主要工作第17-18页
2 层合板界面脱粘的研究第18-31页
    2.1 界面损伤本构模型第18-20页
        2.1.1 指数内聚力模型的提出第18-19页
        2.1.2 指数内聚力模型的不足及改进第19-20页
    2.2 指数内聚力模型VUMAT的开发第20-23页
        2.2.1 VUMAT子程序理论推导第20-22页
        2.2.2 内聚力模型的VUMAT程序流程第22-23页
    2.3 双悬臂梁脱粘验证第23-26页
        2.3.1 双悬臂梁模拟模型及参数设置第23-24页
        2.3.2 结果分析第24-26页
    2.4 层板低速冲击脱粘验证第26-29页
        2.4.1 层板冲击脱粘验证模型第26-27页
        2.4.2 层板冲击脱粘模拟结果第27-29页
    2.5 本章小结第29-31页
3 Mg/CFRP层合板的低速冲击损伤研究第31-52页
    3.1 纤维复合材料VUMAT子程序开发第31-35页
        3.1.1 纤维复合材料本构模型第31-34页
        3.1.2 VUMAT子程序流程图第34-35页
    3.2 Mg/CFRP层合板有限元模型第35-37页
        3.2.1 Mg/CFRP层合板模型第35-36页
        3.2.2 材料本构及参数第36-37页
    3.3 VUMAT子程序的冲击模拟验证第37-41页
        3.3.1 Mg/GFRP层合板验证模型第38页
        3.3.2 层合板破坏形貌的验证第38-39页
        3.3.3 层合板冲击过程曲线的验证第39-41页
    3.4 Mg/CFRP低速冲击模拟结果第41-46页
        3.4.1 镁合金层损伤分析第42-43页
        3.4.2 纤维材料层失效分析第43-44页
        3.4.3 层间脱粘分析第44-45页
        3.4.4 冲击过程分析第45-46页
    3.5 混杂纤维层合板的冲击模拟第46-51页
        3.5.1 混杂纤维层合板的有限元模型第46页
        3.5.2 混杂纤维层合板的模拟结果及对比第46-51页
    3.6 本章小结第51-52页
4 Mg/CFRP反复冲击行为的数值模拟第52-71页
    4.1 Mg/CFRP反复冲击数值模拟第52-53页
        4.1.1 反复冲击有限元模型第52-53页
        4.1.2 边界条件及载荷的施加第53页
    4.2 反复冲击模拟结果第53-58页
        4.2.1 冲击损伤情况分析第53-56页
        4.2.2 冲击过程及残余挠度分析第56-58页
    4.3 纤维铺层角度对反复冲击的影响第58-62页
        4.3.1 不同铺层的Mg/CFRP有限元模型第58-59页
        4.3.2 损伤形貌的分析第59-61页
        4.3.3 残余挠度的分析第61页
        4.3.4 冲击载荷及吸收能量的分析第61-62页
    4.4 金属体积分数对反复冲击的影响第62-69页
        4.4.1 不同体积分数的Mg/CFRP有限元模型第62-64页
        4.4.2 有限元模拟结果及对比第64-69页
    4.5 本章小结第69-71页
5 结论与展望第71-73页
    5.1 结论第71页
    5.2 展望第71-73页
参考文献第73-78页
攻读硕士学位期间发表论文情况第78-79页
致谢第79-81页

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