基于蛋壳生物学特性的深海耐压壳仿生研究
摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第13-21页 |
1.1 研究背景及意义 | 第13-14页 |
1.2 蛋壳生物学特性及仿生研究现状 | 第14-16页 |
1.2.1 生物学特性研究 | 第14-15页 |
1.2.2 蛋壳仿生研究 | 第15-16页 |
1.3 壳体屈曲研究现状 | 第16-18页 |
1.3.1 计算方法研究 | 第16-18页 |
1.3.2 屈曲机理研究 | 第18页 |
1.4 本文研究内容 | 第18-21页 |
第2章 蛋壳生物学特性研究 | 第21-39页 |
2.1 蛋壳几何特性试验研究 | 第21-28页 |
2.1.1 尺寸分析 | 第21-23页 |
2.1.2 形状分析 | 第23-27页 |
2.1.3 厚度分析 | 第27-28页 |
2.2 蛋壳抗压特性 | 第28-37页 |
2.2.1 材料与方法 | 第28-32页 |
2.2.2 结果分析与讨论 | 第32-37页 |
2.3 本章小结 | 第37-39页 |
第3章 蛋形耐压壳仿生设计 | 第39-59页 |
3.1 蛋形壳体理论研究 | 第39-47页 |
3.1.1 强度分析 | 第39-44页 |
3.1.2 线弹性屈曲分析 | 第44-47页 |
3.2 蛋形耐压壳设计方法 | 第47-58页 |
3.2.1 形状设计 | 第47-48页 |
3.2.2 厚度设计 | 第48-58页 |
3.3 本章小结 | 第58-59页 |
第4章 蛋形耐压壳屈曲研究 | 第59-85页 |
4.1 蛋形耐压壳线弹性屈曲特性 | 第59-66页 |
4.2 蛋形耐压壳弹塑性屈曲特性 | 第66-68页 |
4.3 蛋形与球形耐压壳对比分析 | 第68-73页 |
4.4 几何参数影响规律 | 第73-84页 |
4.4.1 壁厚影响分析 | 第74-80页 |
4.4.2 形状影响分析 | 第80-84页 |
4.5 本章小结 | 第84-85页 |
第5章 蛋形耐压壳比例模型试验研究 | 第85-103页 |
5.1 基于快速成型技术的比例模型试验 | 第85-92页 |
5.1.1 材料与方法 | 第85-87页 |
5.1.2 结果分析与讨论 | 第87-92页 |
5.2 基于冲压成型技术的比例模型试验 | 第92-100页 |
5.2.1 材料与方法 | 第92-95页 |
5.2.2 结果分析与讨论 | 第95-100页 |
5.3 本章小结 | 第100-103页 |
总结与展望 | 第103-107页 |
参考文献 | 第107-113页 |
攻读硕士学位期间所发表的学术成果及参与的科研项目 | 第113-115页 |
致谢 | 第115页 |