摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
注释表 | 第13-14页 |
第一章 绪论 | 第14-23页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第14-17页 |
1.2 高速冲击损伤问题的研究方法 | 第17-18页 |
1.2.1 试验方法 | 第17页 |
1.2.2 理论分析方法 | 第17页 |
1.2.3 数值模拟方法 | 第17-18页 |
1.3 国内外研究现状 | 第18-20页 |
1.3.1 复合材料的冲击问题研究现状 | 第18-19页 |
1.3.2 纤维金属层板的冲击问题研究现状 | 第19-20页 |
1.4 有限元方法在高速冲击中的应用 | 第20-21页 |
1.4.1 有限元方法简介 | 第20-21页 |
1.4.2 冲击的物理过程 | 第21页 |
1.5 课题研究内容 | 第21-23页 |
第二章 Ti/CFRP/Ti夹层结构的制备 | 第23-36页 |
2.1 试验设备及材料 | 第23-24页 |
2.2 芯层复合材料的制备 | 第24-27页 |
2.2.1 芯层复合材料的自动铺丝成形 | 第24-25页 |
2.2.2 芯层复合材料的固化 | 第25-26页 |
2.2.3 芯层复合材料成形质量的检测 | 第26-27页 |
2.3 胶接材料的表面处理 | 第27-30页 |
2.3.1 钛合金的表面处理 | 第27-29页 |
2.3.2 碳纤维复合材料的表面处理 | 第29页 |
2.3.3 表面处理对胶接试件剪切性能的影响 | 第29-30页 |
2.4 胶粘剂的选择 | 第30-33页 |
2.4.1 选用不同胶粘剂的胶接接头剪切试验结果 | 第30-31页 |
2.4.2 破坏形式分析 | 第31-33页 |
2.5 Ti/CFRP/Ti夹层结构的成形固化 | 第33-34页 |
2.6 本章小结 | 第34-36页 |
第三章 Ti/CFRP/Ti夹层结构的冲击试验 | 第36-47页 |
3.1 空气炮试验设备 | 第36-38页 |
3.1.1 外物损伤发射器 | 第36-37页 |
3.1.2 速度测量系统 | 第37-38页 |
3.1.3 试件固持装置 | 第38页 |
3.2 空气炮法试验过程 | 第38页 |
3.3 冲击试验内容 | 第38-46页 |
3.3.1 冲击试验设计 | 第38-39页 |
3.3.2 冲击试验结果 | 第39-41页 |
3.3.3 损伤模式分析 | 第41-45页 |
3.3.4 损伤面积分析 | 第45-46页 |
3.4 本章小结 | 第46-47页 |
第四章 Ti/CFRP/Ti夹层结构高速冲击损伤模拟 | 第47-64页 |
4.1 损伤准则的选取 | 第47-53页 |
4.1.1 Hashin准则 | 第47-51页 |
4.1.2 Johnson-Cook材料模型 | 第51-53页 |
4.2 有限元模型 | 第53-57页 |
4.2.1 建立几何模型 | 第53页 |
4.2.2 网格划分 | 第53-54页 |
4.2.3 材料属性及截面定义 | 第54-56页 |
4.2.4 分析步定义 | 第56页 |
4.2.5 接触定义及边界条件约束 | 第56-57页 |
4.3 有限元模型的合理有效性验证 | 第57-62页 |
4.4 有限元模拟结果分析 | 第62-63页 |
4.5 本章小结 | 第63-64页 |
第五章 Ti/CFRP/Ti夹层结构抗高速冲击损伤影响因素分析 | 第64-71页 |
5.1 不同冲击速度对冲击响应的影响 | 第64-65页 |
5.2 不同球半径弹丸对冲击响应的影响 | 第65-66页 |
5.3 不同铺层对冲击响应的影响 | 第66-68页 |
5.4 前置钛板与后置钛板的厚度配置对冲击响应的影响 | 第68-69页 |
5.5 本章小结 | 第69-71页 |
第六章 总结与展望 | 第71-73页 |
6.1 本文工作总结 | 第71-72页 |
6.2 课题研究展望 | 第72-73页 |
参考文献 | 第73-77页 |
致谢 | 第77-78页 |
在学期间发表的学术论文 | 第78页 |