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液晶显示屏中液晶层的等效分析模型研究

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-7页
致谢第7-14页
第一章 绪论第14-22页
   ·国内外关于液晶屏的研究现状第14-20页
     ·液晶屏加固技术的研究第14-16页
     ·液晶屏热应力问题的研究第16-17页
     ·液晶屏缺陷问题的研究第17-19页
     ·其他相关的研究第19-20页
   ·本文的目的和意义第20页
   ·本文的主要内容第20-22页
第二章 复合材料力学理论和液晶屏简介第22-28页
   ·复合材料力学理论基础第22-25页
     ·正交各向异性材料的应力-应变关系第22-23页
     ·弹性常数的预测第23-24页
     ·热膨胀系数的预测第24-25页
   ·液晶屏主要构成材料介绍第25-26页
     ·液晶材料第25页
     ·基板玻璃第25-26页
   ·液晶层的等效简化模型第26-28页
第三章 液晶层等效材料常数的二维有限元模拟第28-42页
   ·液晶层的二维分析模型第28-29页
   ·液晶层二维等效材料常数的有限元模拟第29-34页
     ·E_1和v_(13)的确定第29-31页
       ·沿x方向施加均匀位移第29-30页
       ·沿x方向施加均布力第30-31页
     ·E_3和v_(31)的确定第31-32页
       ·沿z方向施加均匀位移第31页
       ·沿z方向施加均布力第31-32页
     ·G_(31)的确定第32-33页
     ·α_1和α_3的确定第33-34页
   ·液晶层等效材料常数的检验第34-42页
     ·沿x方向拉伸时的比较第34-36页
     ·沿z方向拉伸时的比较第36-37页
     ·纯剪切载荷作用时的比较第37-38页
     ·温度载荷作用时的比较第38-42页
第四章 液晶层等效材料常数的三维有限元模拟第42-51页
   ·液晶层的三维分析模型第42页
   ·液晶层三维等效材料常数的有限元模拟第42-45页
     ·E_1(=E_2)、v_(13)(=v_(23))和v_(12)(=v_(21))的确定第42-43页
     ·E_3和v_(31)(=v_(32))的确定第43页
     ·G_(31)(=G_(23))和G_(12)的确定第43-44页
       ·G_(31)(=G_(23))的确定第43-44页
       ·G_(12)的确定第44页
     ·α_1(=α_2)和α_3的确定第44-45页
     ·材料常数的三维有限元模拟值与理论值的比较第45页
   ·液晶层等效材料常数的检验第45-51页
     ·沿x方向拉伸时的比较第46-48页
     ·沿z方向拉伸时的比较第48页
     ·纯剪切载荷作用时的比较第48-49页
       ·τ_(xz)作用时的比较第48-49页
       ·τ_(xy)作用时的比较第49页
     ·温度载荷作用时的比较第49-51页
第五章 液晶层模型的检验与应用第51-63页
   ·液晶层等效模型的检验第51-58页
     ·液晶屏简化模型第51-52页
     ·沿x方向的拉伸第52-54页
     ·沿z方向的拉伸第54-55页
     ·温度变化第55-58页
   ·液晶层等效模型的应用第58-63页
第六章 总结和展望第63-64页
   ·全文总结第63页
   ·工作展望第63-64页
参考文献第64-67页

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