柔性薄膜褶皱变形的散斑实验与有限元数值模拟
中文摘要 | 第3-4页 |
英文摘要 | 第4-5页 |
1 绪论 | 第8-14页 |
1.1 研究背景及意义 | 第8-10页 |
1.1.1 柔性薄膜在航天工程中的应用 | 第8-9页 |
1.1.2 柔性薄膜电路中的褶皱问题 | 第9页 |
1.1.3 柔性薄膜褶皱变形的热力耦合问题 | 第9-10页 |
1.2 国内外研究现状 | 第10-13页 |
1.2.1 实验研究现状 | 第10-11页 |
1.2.2 数值模拟研究现状 | 第11-13页 |
1.3 本论文主要研究内容 | 第13-14页 |
2 机械载荷作用下薄膜褶皱变形的散斑实验 | 第14-38页 |
2.1 散斑实验原理及方法 | 第14-18页 |
2.2 实验数据处理方法 | 第18-20页 |
2.3 实验材料准备 | 第20-22页 |
2.4 实验步骤 | 第22-24页 |
2.4.1 薄膜弹性模量的测量 | 第22页 |
2.4.2 方膜竖直拉皱试验 | 第22-24页 |
2.5 实验测试结果 | 第24-38页 |
2.5.1 薄膜弹性模量的测量 | 第24-26页 |
2.5.2 方膜竖直拉皱试验 | 第26-33页 |
2.5.3 带孔方膜竖直拉伸试验 | 第33-38页 |
3 不同温度条件下薄膜褶皱变形的散斑实验 | 第38-54页 |
3.1 恒温条件下的褶皱实验 | 第38-40页 |
3.2 实验测试结果 | 第40-54页 |
3.2.1 薄膜弹性模量的测量 | 第40-41页 |
3.2.2 方膜竖直拉皱试验 | 第41-54页 |
4 基于ABAQUS的褶皱变形数值模拟 | 第54-76页 |
4.1 有限元模型 | 第54页 |
4.2 薄壳后屈曲数值模拟 | 第54-57页 |
4.2.1 预应力施加 | 第54-55页 |
4.2.2 屈曲特征值分析 | 第55-56页 |
4.2.3 非线性有限元分析 | 第56-57页 |
4.2.4 有限元分析流程图 | 第57页 |
4.3 数值模拟及结果分析 | 第57-76页 |
4.3.1 方膜竖直拉皱 | 第57-64页 |
4.3.2 带孔方膜竖直拉伸 | 第64-69页 |
4.3.3 矩形膜横向剪切 | 第69-76页 |
5 结论与展望 | 第76-78页 |
5.1 结论 | 第76-77页 |
5.2 展望 | 第77-78页 |
致谢 | 第78-80页 |
参考文献 | 第80-84页 |
附录 | 第84页 |
A.作者在攻读学位期间发表的论文目录 | 第84页 |
B.作者在攻读学位期间参与的科研项目 | 第84页 |