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三维双轴向间隔纬编复合材料T型梁横向冲击响应

摘要第1-8页
Abstract第8-19页
第1章 绪论第19-33页
   ·复合材料T型梁的研究第19-20页
   ·T型梁复合材料增强体——三维双轴向间隔纬编织物结构第20-23页
     ·衬纱织物第20-21页
     ·间隔织物第21-22页
     ·三维双轴向间隔纬编织物结构第22-23页
   ·T型梁的测试和有限元计算第23-25页
     ·分离式Hopkinson杆冲击实验的发展第23-24页
     ·有限元模拟计算在复合材料冲击中的运用第24-25页
   ·课题研究方向及要解决的问题第25-26页
   ·本文的章节安排第26-27页
 参考文献第27-33页
第2章 三维双轴向间隔纬编织物的编织与性能测试第33-58页
   ·织物结构与编织方法第33-38页
   ·三维双轴向间隔纬编针织物的编织第38-46页
     ·衬经纱张力调节第38-40页
     ·衬纬纱张力调节第40-42页
     ·针织纱张力调节第42-43页
     ·连接纱张力调节第43-46页
   ·三维双轴向间隔纬编针织物力学性能的测试与分析第46-56页
     ·测试方法和条件第46-48页
   (1) 拉伸性能测试第46页
   (2) 剥离性能测试第46-47页
   (3) 撕裂性能测试第47-48页
     ·结果和讨论第48-56页
   (1) 拉伸性能第48-52页
   (2) 剥离性能第52-54页
   (3) 撕裂性能第54-56页
   ·本章小结第56-57页
 参考文献第57-58页
第3章 三维双轴向间隔纬编复合材料T型梁制作第58-69页
   ·VARTM复合材料制作工艺第58-59页
   ·复合材料T型梁的加工制作第59-67页
     ·增强体的裁剪和铺层方法第59-61页
     ·树脂体系第61-62页
     ·模具第62页
     ·制作过程第62-65页
     ·裁切复合材料T型梁第65-67页
 参考文献第67-69页
第4章 复合材料T型梁准静态和冲击弯曲性能第69-91页
   ·三维双轴向间隔纬编T型梁的准静态弯曲性能第69-77页
     ·准静态三点弯曲实验第69-71页
   (1) 准静态弯曲实验设备第69-70页
   (2) 试样的夹持第70页
   (3) 测试条件第70-71页
     ·弯曲结果和讨论第71-77页
   (1) T型梁的准静态弯曲加载性能第71-72页
   (2) T型梁的准静态弯曲能量吸收第72-73页
   (3) T型梁的准静态弯曲破坏模式第73-74页
   (4) 本实验T型梁与三维机织T型梁准静态弯曲性能比较第74-77页
   ·三维双轴间隔纬编T型梁动态冲击性能第77-89页
     ·改进型Hopkinson单杆冲击实验第77-82页
   (1) 实验装置第77-78页
   (2) 工作原理第78-80页
   (3) 冲击应力波第80-81页
   (4) 信号处理第81-82页
     ·T型梁的冲击响应和能量吸收第82-89页
   ·准静态、冲击弯曲性质和破坏模式对比分析第89-90页
 参考文献第90-91页
第5章 三维双轴向间隔纬编T型梁细观结构和刚度性质第91-115页
   ·细观结构和单胞模型第91-95页
     ·模型建立假设第91-92页
     ·单胞模型第92-93页
     ·各组分的体积含量计算第93-95页
   ·三维双轴向间隔纬编复合材料T型梁的刚/柔度矩阵第95-104页
     ·单向复合材料刚度/柔度矩阵第95-98页
     ·三维双轴向间隔纬编复合材料T型梁各组分的刚度/柔度矩阵第98-104页
   (1) 树脂基体刚度/柔度矩阵第99页
   (2) 增强体中纱线的刚度/柔度矩阵第99-104页
    (a) 衬经纱刚度/柔度矩阵第99-100页
    (b) 衬纬纱刚度/柔度矩阵第100-101页
    (c) 连接纱刚度/柔度矩阵第101-102页
    (d) 针织纱平均刚度/柔度矩阵第102-104页
   ·三维双轴向间隔纬编复合材料T型梁弹塑性刚度/柔度矩阵第104-107页
   ·单胞均匀化第107-108页
   ·VUMAT子程序应力更新原理及失效分析第108-113页
     ·VUMAT子程序应力更新原理第108-109页
     ·材料失效分析第109-113页
   (1) 单胞基体失效分析—Octahedral剪切原理和最大应力准则第109-111页
   (2) 单胞纱线失效分析第111-113页
 参考文献第113-115页
第6章 三维双轴向间隔纬编复合材料T型梁弯曲性能有限元计算第115-142页
   ·有限元模型的建立和参数的确定第115-119页
     ·简化模型建立第115-116页
     ·材料参数第116-117页
     ·初始条件第117-118页
     ·约束条件第118页
     ·接触定义第118-119页
     ·结果输出第119页
     ·计算时间设定第119页
   ·用户子程序第119-125页
     ·用户子程序的功能第119页
     ·用户子程序的工作流程第119-120页
     ·本课题使用的用户子程序第120-124页
     ·对本课题用户子程序的解释第124-125页
   ·网格单元划分第125-126页
   ·静态弯曲计算和比较分析第126-140页
     ·准静态曲线模拟第126-129页
   (1) 载荷-位移曲线模拟第126-127页
   (2) 能量-位移曲线模拟第127-129页
     ·横向Hopkinson杆冲击模拟第129-140页
   (1) 载荷-位移曲线和能量-位移曲线模拟第129-134页
    (a) 筋板高度h=0cm T型梁第129-131页
    (b) 筋板高度h=3cm T型梁第131-132页
    (c) 筋板高度h=5cm T型梁第132-134页
   (2) 最大载荷-速度模拟第134-136页
   (3) 冲击过程模拟第136-140页
   ·T型梁冲击能量吸收性能的影响因素第140页
   ·本章小结第140-141页
 参考文献第141-142页
第7章 结论与展望第142-145页
   ·主要结论第142-144页
   ·展望和不足第144-145页
攻博期间发表论文清单第145-146页
致谢第146-147页

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