第一章 绪论 | 第1-33页 |
1.1 结构屈曲的研究梗概 | 第12-14页 |
1.2 杆的动态屈曲 | 第14-25页 |
1.2.1 具有初始缺陷杆的动态屈曲 | 第14-19页 |
1.2.2 轴向应力波作用下直杆的动力屈曲 | 第19-23页 |
1.2.3 其它方面的研究 | 第23-25页 |
1.2.4 杆动态屈曲的实验测量 | 第25页 |
1.3 杆动态屈曲准则 | 第25-31页 |
1.3.1 基于B-R思想的准则(Budiansky-Roth准则) | 第26-28页 |
1.3.2 总能量准则 | 第28页 |
1.3.3 放大函数法 | 第28页 |
1.3.4 分叉准则 | 第28-30页 |
1.3.5 不确定准则 | 第30-31页 |
1.4 本文的主要工作 | 第31-33页 |
第二章 轴向应力波作用下直杆屈曲的实验研究 | 第33-67页 |
2.1 引言 | 第33-34页 |
2.2 实验的方案 | 第34-36页 |
2.2.1 实验的方案 | 第34-35页 |
2.2.2 试件应力幅值的理论计算 | 第35-36页 |
2.3 材料的静态力学性能 | 第36-38页 |
2.4 受冲端为夹支时直杆屈曲的实验研究 | 第38-59页 |
2.4.1 实验装置与实验程序 | 第38-40页 |
2.4.2 实验结果与现象 | 第40-53页 |
2.4.2 临界载荷的确定 | 第53-59页 |
2.5 受冲端为铰支时直杆屈曲的实验研究 | 第59-65页 |
2.5.1 实验结果与现象 | 第60-62页 |
2.5.2 临界载荷的确定 | 第62-65页 |
2.6 结论 | 第65-67页 |
第三章 阶跃载荷作用下杆的动力屈曲和后屈曲 | 第67-84页 |
3.1 引言 | 第67页 |
3.2 直杆动力屈曲的理论分析 | 第67-75页 |
3.2.1 控制方程及其解 | 第67-70页 |
3.2.2 两端固支梁动力屈曲分析 | 第70-73页 |
3.2.3 一端铰支、一端固支梁动力屈曲分析 | 第73-75页 |
3.3 动力屈曲的后屈曲分析 | 第75-78页 |
3.3.1 后屈曲控制方程的差分格式 | 第75-76页 |
3.3.2 受冲端为夹支时的初始和边界条件 | 第76-77页 |
3.3.3 受冲端为铰支时的初始和边界条件 | 第77-78页 |
3.4 数值计算 | 第78-82页 |
3.4.1 受冲端为夹支时的数值结果 | 第78-80页 |
3.4.2 受冲端为铰支时的数值结果 | 第80-82页 |
3.5 结论 | 第82-84页 |
第四章 刚性质量块轴向撞击直杆的动力屈曲 | 第84-122页 |
4.1 引言 | 第84-85页 |
4.2 刚性质量块对直杆的轴向撞击 | 第85-94页 |
4.2.1 刚性质量块对弹塑性直杆的轴向撞击 | 第85-91页 |
4.2.2 刚性质量块对弹性直杆的纵向撞击 | 第91-94页 |
4.3 刚性质量块轴向撞击弹性杆的动力屈曲 | 第94-104页 |
4.3.1 应力波在直杆中的传播 | 第94页 |
4.3.2 屈曲模态和临界条件 | 第94-100页 |
4.3.3 算例与分析 | 第100-104页 |
4.4 刚性质量块轴向撞击弹性杆的动力屈曲 | 第104-114页 |
4.4.1 应力波在直杆中的传播 | 第104页 |
4.4.2 屈曲模态和临界条件 | 第104-110页 |
4.4.3 计算结果和分析 | 第110-114页 |
4.5 刚性质量块撞击直杆的后屈曲分析 | 第114-120页 |
4.5.1 侧向位移的初始和边界条件 | 第114页 |
4.5.2 轴向位移的初始和边界条件 | 第114-115页 |
4.5.3 数值计算 | 第115-120页 |
4.6 结论 | 第120-122页 |
第五章 全文总结 | 第122-125页 |
参考文献 | 第125-133页 |
致谢 | 第133-134页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第134-136页 |
博士学位论文独创性声明 | 第136页 |