三轴格栅夹芯板结构性能试验研究
摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-10页 |
1 绪论 | 第10-20页 |
·引言 | 第10页 |
·国内外发展历史及研究现状 | 第10-15页 |
·国内外发展历史 | 第11-12页 |
·国内外研究现状 | 第12-15页 |
·格栅结构的特点及单元形式 | 第15-17页 |
·格栅材料的特点 | 第15-16页 |
·格栅单元形式 | 第16-17页 |
·研究内容及目的 | 第17-20页 |
·研究内容 | 第17-18页 |
·研究目的 | 第18-20页 |
2 三轴格栅夹芯板的构造及制作工艺 | 第20-26页 |
·引言 | 第20-21页 |
·三轴格栅结构嵌锁连接方式 | 第21-22页 |
·预制胶缝连接 | 第22页 |
·高强纤维复合三轴格栅夹芯板 | 第22-24页 |
·碳纤维材料 | 第23页 |
·高强玻璃纤维材料 | 第23-24页 |
·聚氨酯发泡材料填充三轴格栅空心结构 | 第24-25页 |
·本章小结 | 第25-26页 |
3 三轴格栅夹芯板的力学性能试验研究 | 第26-56页 |
·引言 | 第26页 |
·胶接面性能试验研究 | 第26-39页 |
·试验目的及意义 | 第26-27页 |
·试验材料概况 | 第27-29页 |
·试验及试件设计 | 第29-30页 |
·试验结果与分析 | 第30-35页 |
·角胶缝应用的弯曲试验研究 | 第35-38页 |
·试验结论 | 第38-39页 |
·三轴格栅夹芯板的受压试验研究 | 第39-48页 |
·试验目的及意义 | 第39页 |
·面外受压试验 | 第39-43页 |
·面内受压试验 | 第43-47页 |
·三轴格栅夹芯板受压试验结论 | 第47-48页 |
·三轴格栅夹芯板的弯曲试验研究 | 第48-54页 |
·试验目的及意义 | 第48页 |
·试验试件及设计 | 第48-49页 |
·试验结果与分析 | 第49-53页 |
·三轴格栅夹芯板弯曲试验结论 | 第53-54页 |
·本章小结 | 第54-56页 |
4 三轴格栅夹芯板的力学模型与弯曲理论分析 | 第56-72页 |
·引言 | 第56页 |
·格栅层结构单元选择和面内等效模量分析 | 第56-59页 |
·等效计算单元的选择 | 第57页 |
·三轴格栅结构面内等效模量分析 | 第57-59页 |
·复合材料正交异性层合板理论 | 第59-65页 |
·正交异性材料力学性能的分析 | 第59-62页 |
·复合层合板的离轴柔度与刚度 | 第62-63页 |
·复合层合板的理论计算模型 | 第63-65页 |
·三轴格栅夹芯板四点弯曲模型的理论分析 | 第65-68页 |
·三轴格栅夹芯板四点弯曲模型的实例分析 | 第68-70页 |
·材料性能和模型尺寸 | 第68-69页 |
·结果分析 | 第69-70页 |
·本章小结 | 第70-72页 |
5 有限元方法的仿真分析与模拟 | 第72-82页 |
·引言 | 第72页 |
·有限元方法及ANSYS简介 | 第72-74页 |
·有限元方法 | 第72-73页 |
·ANSYS简介 | 第73-74页 |
·三轴格栅夹芯板的ANSYS弯曲仿真分析 | 第74-80页 |
·模型基本假定 | 第74页 |
·单元选择 | 第74页 |
·实体建模 | 第74-75页 |
·荷载情况及边界条件 | 第75页 |
·复合材料的破坏准则 | 第75-77页 |
·结果分析与对比 | 第77-80页 |
·本章小结 | 第80-82页 |
6 三轴格栅夹芯板的导热性能研究 | 第82-96页 |
·引言 | 第82页 |
·热传递的基本原理 | 第82-84页 |
·导热 | 第82-83页 |
·热辐射 | 第83-84页 |
·对流 | 第84页 |
·三轴格栅夹芯板导热性能试验 | 第84-94页 |
·试验材料 | 第84-86页 |
·试验仪器 | 第86-87页 |
·试验方法 | 第87-88页 |
·试验结果及分析 | 第88-94页 |
·本章小节 | 第94-96页 |
7 结论和展望 | 第96-100页 |
·结论 | 第96-97页 |
·展望 | 第97-100页 |
参考文献 | 第100-106页 |
附录A(攻读学位期间的主要学术成果) | 第106-108页 |
致谢 | 第108页 |