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薄壁结构的能量吸收性能分析

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第11-23页
    1.1 引言第11-12页
    1.2 能量吸收结构的基本理论第12-14页
        1.2.1 能量吸收性能表征第12-13页
        1.2.2 薄壁管的经典理论第13-14页
    1.3 薄壁管的研究现状第14-21页
        1.3.1 多角单元薄壁管第14-16页
        1.3.2 泡沫填充管第16-18页
        1.3.3 多目标优化设计第18-21页
    1.4 现有研究不足及本文主要工作第21-23页
第二章 星形管的变形特点第23-35页
    2.1 引言第23页
    2.2 模型描述与试样制备第23-26页
        2.2.1 模型描述第23-24页
        2.2.2 试样制备第24-25页
        2.2.3 材料模型第25-26页
    2.3 实验过程与结果第26-30页
        2.3.1 准静态压缩第26-28页
        2.3.2 动态冲击第28-30页
    2.4 有限元仿真分析与对比第30-33页
        2.4.1 有限元模型第30页
        2.4.2 网格独立性分析第30-31页
        2.4.3 结果分析与讨论第31-33页
    2.5 本章小结第33-35页
第三章 星形管的变形模式与能量吸收特性分析第35-53页
    3.1 引言第35页
    3.2 模型概述第35-36页
    3.3 模式分布图第36-39页
        3.3.1 变形模式分类第36-38页
        3.3.2 变形模式与柔度的关系第38-39页
    3.4 星形管的能量吸收特性第39-44页
        3.4.1 变形模式的影响第39-40页
        3.4.2 角单元个数的影响第40-42页
        3.4.3 结构参数的影响第42-43页
        3.4.4 冲击速度的影响第43-44页
    3.5 星形管的变形机制的理论分析第44-51页
        3.5.1 超折叠单元理论第44页
        3.5.2 简化的超折叠单元理论第44-48页
        3.5.3 星形管的数值结果与理论结果的对比第48-50页
        3.5.4 星形管能量吸收性能的理论分析第50-51页
    3.6 本章小结第51-53页
第四章 多层星形管的能量吸收特点与优化分析第53-70页
    4.1 引言第53页
    4.2 实验与仿真第53-58页
        4.2.1 多层星形管模型第53-54页
        4.2.2 实验第54-55页
        4.2.3 有限元模拟第55-58页
    4.3 耐撞性优化设计第58-65页
        4.3.1 分析模型第58-59页
        4.3.2 构建代理模型第59-61页
        4.3.3 结果分析与讨论第61-65页
    4.4 分析与讨论第65-69页
    4.5 本章小结第69-70页
第五章 负泊松比泡沫填充管第70-88页
    5.1 引言第70-71页
    5.2 多孔材料的力学性能表征第71-76页
        5.2.1 模型第71-72页
        5.2.2 泡沫的材料属性第72-76页
    5.3 泡沫的泊松比对填充管的能量吸收性能的影响第76-87页
        5.3.1 有限元模型第76-77页
        5.3.2 结果与讨论第77-79页
        5.3.3 泡沫与管壁之间的相互作用第79-82页
        5.3.4 泡沫夹芯双圆管第82-87页
    5.4 本章小结第87-88页
结论与展望第88-91页
    (一) 主要结论第88-89页
    (二) 研究展望第89-91页
参考文献第91-100页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第100-101页
致谢第101-102页
附件第102页

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