致谢 | 第1-4页 |
摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-9页 |
第一章 绪论 | 第9-15页 |
·概述 | 第9页 |
·木质包装箱的发展现状 | 第9-10页 |
·木质包装箱的材料发展现状 | 第10-14页 |
·木质包装箱材料的现状 | 第10-11页 |
·包装箱材料-单板层积材的研究发展现状 | 第11-14页 |
·单板层积材及其优点 | 第11页 |
·单板层积材的工艺过程 | 第11-12页 |
·单板层积材的研究发展现状 | 第12-14页 |
·本论文的主要研究内容 | 第14-15页 |
第二章 高频热压厚型杨木单板层积材的力学性能测定 | 第15-27页 |
·引言 | 第15页 |
·高频热压厚型杨木 LVL 材料工程弹性常数 | 第15-16页 |
·材料的准备 | 第16页 |
·材料的实验测定 | 第16-24页 |
·材料纵向(顺纹)弹性模量E L、纵横向泊松比 LT的测定 | 第16-19页 |
·材料纵向(顺纹)弹性模量E L的测定 | 第16-18页 |
·材料纵横向泊松比 LT的测定 | 第18-19页 |
·材料横向(垂直纤维方向)压缩弹性模量ET 、泊松比 TZ的测定 | 第19-20页 |
·材料弦向(厚度方向)压缩弹性模量E Z的测定 | 第20页 |
·材料纵弦向泊松比 LZ的测定 | 第20-21页 |
·材料纵横向剪切模量G LT、纵弦向剪切模量G LZ的测定 | 第21-24页 |
·材料纵横向剪切模量GL T的测定 | 第23-24页 |
·材料纵弦向剪切模量G LZ的测定 | 第24页 |
·材料横弦向剪切模量GTZ | 第24页 |
·本章小结 | 第24-27页 |
第三章 应用经典力学理论对包装箱结构进行静力学分析 | 第27-29页 |
·引言 | 第27页 |
·包装箱底板上的横向载荷静力学分析 | 第27-29页 |
第四章 有限单元法及 ANSYS 软件 | 第29-33页 |
·引言 | 第29页 |
·有限单元法的基本理论 | 第29-31页 |
·有限单元法的概念 | 第29-30页 |
·有限元分析的作用 | 第30页 |
·有限元分析的基本步骤 | 第30-31页 |
·ANSYS 软件简介 | 第31-32页 |
·ANSYS 软件总体介绍 | 第31页 |
·ANSYS 软件组成 | 第31-32页 |
·ANSYS 软件的技术特点 | 第32页 |
·ANSYS 软件选取的说明 | 第32-33页 |
第五章 包装箱结构有限元模型的建立 | 第33-39页 |
·引言 | 第33页 |
·包装箱结构几何模型的建立 | 第33-35页 |
·包装箱结构有限元模型的建立 | 第35-39页 |
·将包装箱几何模型导入到 ANSYS 软件 | 第35-36页 |
·定义单元类型 | 第36-37页 |
·定义实常数及材料参数 | 第37-38页 |
·对包装箱结构进行网格划分 | 第38-39页 |
第六章 基于 ANSYS 对包装箱结构进行静态分析 | 第39-46页 |
·引言 | 第39页 |
·包装箱构件的材料参数 | 第39页 |
·包装箱整体结构受货物静载时的受力情况 | 第39-40页 |
·包装箱有限元求解及结果分析 | 第40-46页 |
第七章 基于 ANSYS 对包装箱结构进行模态分析 | 第46-54页 |
·引言 | 第46页 |
·模态分析理论 | 第46-47页 |
·模态分析过程和步骤 | 第47-53页 |
·模态的提取方法 | 第47页 |
·包装箱有限元模态分析步骤 | 第47-53页 |
·本章小结 | 第53-54页 |
第八章 基于 ANSYS 对包装箱构件进行结构优化 | 第54-60页 |
·概述 | 第54页 |
·ANSYS 优化设计 | 第54-56页 |
·优化设计基本概念 | 第54-55页 |
·优化设计的过程与步骤 | 第55-56页 |
·ANSYS 优化工具 | 第56页 |
·包装箱底座枕木优化设计 | 第56-60页 |
·问题描述 | 第56-57页 |
·优化分析计算及结果 | 第57-59页 |
·优化结果分析 | 第59-60页 |
第九章 结论与展望 | 第60-62页 |
·本课题完成的主要工作 | 第60-61页 |
·创新性成果 | 第61页 |
·展望 | 第61-62页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第62-63页 |
参考文献 | 第63-64页 |