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复合材料层板高速冲击损伤研究

摘要第1-5页
Abstract第5-17页
第一章 绪论第17-33页
   ·引言第17-18页
   ·纤维增强复合材料动态力学性能研究第18-25页
     ·动态力学性能的实验研究第18-21页
     ·动态本构模型的研究第21-23页
     ·强度准则的研究第23-25页
   ·纤维增强复合材料高速冲击损伤的实验研究第25-27页
   ·纤维增强复合材料高速冲击损伤的理论分析模型第27-28页
   ·纤维增强复合材料高速冲击损伤的数值模拟第28-30页
   ·主要问题第30-31页
   ·本文的主要研究内容第31-33页
第二章 复合材料层合薄板高速冲击损伤能量分析模型第33-47页
   ·引言第33-34页
   ·复合材料层合薄板高速冲击吸能机理研究第34-41页
     ·基本假设第34页
     ·复合材料薄板高速冲击响应分析第34-36页
     ·高速冲击过程分析第36-39页
     ·复合材料薄板吸能分析第39-40页
     ·复合材料层合薄板破坏准则第40-41页
   ·数值分析与讨论第41-46页
     ·算例验证第41-43页
     ·弹道极限速度下复合材料层板的损伤扩展第43页
     ·不同冲击速度下的损伤大小第43-44页
     ·弹体直径对损伤面积的影响第44页
     ·铺层情况对损伤面积的影响第44-46页
   ·本章小结第46-47页
第三章 纤维增强复合材料动态损伤本构模型第47-68页
   ·引言第47-48页
   ·纤维增强复合材料单向载荷下的应力应变关系第48-56页
     ·基本假设第48页
     ·组分材料力学模型第48-49页
     ·轴向应力应变关系第49-50页
     ·横向应力应变关系第50-52页
     ·轴向剪切应力应变关系第52-54页
     ·横向剪切应力应变关系第54-56页
   ·层合板二维动态损伤本构模型第56-62页
     ·基本假设第56-57页
     ·考虑应变率效应的一阶剪切理论第57-60页
     ·材料失效判据第60-61页
     ·材料性能折减方案第61-62页
   ·三维动态连续损伤本构模型第62-65页
     ·基本假设第62页
     ·应变率相关本构关系第62-64页
     ·材料失效判据第64-65页
     ·材料性能折减方案第65页
   ·界面损伤本构关系第65-67页
   ·本章小结第67-68页
第四章 纤维增强复合材料层板高速冲击损伤数值模拟第68-110页
   ·引言第68页
   ·冲击动力学数值分析方法第68-75页
     ·控制方程和有限元离散第69-70页
     ·显式求解方法第70-72页
     ·显式求解方法的数值稳定性第72-73页
     ·接触算法第73页
     ·沙漏控制第73-74页
     ·人工体积粘性第74-75页
   ·复合材料层合薄板高速冲击损伤数值模拟第75-84页
     ·几何参数及有限元建模第75-77页
     ·数值模拟结果第77-82页
     ·参数讨论第82-84页
   ·复合材料层合厚板高速冲击损伤数值模拟第84-108页
     ·几何参数及有限元建模第84-85页
     ·数值模拟结果第85-97页
     ·参数讨论第97-108页
   ·本章小节第108-110页
第五章 复合材料层合结构高速冲击损伤分析第110-124页
   ·引言第110页
   ·复合材料加筋壁板高速冲击损伤分析第110-116页
     ·复合材料加筋壁板的有限元建模第110-112页
     ·复合材料加筋壁板高速冲击损伤的数值模拟第112-116页
   ·参数讨论第116-122页
     ·加筋对复合材料壁板冲击损伤的影响第116-117页
     ·筋条厚度对冲击损伤结果的影响第117-119页
     ·筋条偏距对冲击损伤结果的影响第119-121页
     ·筋条间距的影响第121-122页
   ·本章小节第122-124页
第六章 总结与展望第124-127页
   ·全文总结第124-125页
   ·展望第125-127页
参考文献第127-136页
致谢第136-137页
在学期间的研究成果及发表的学术论文第137页

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