摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第14-23页 |
1.1 先进的纤维曲线铺放技术 | 第14-15页 |
1.2 变刚度层合板 | 第15-19页 |
1.2.1 变刚度层合板的概述 | 第15-16页 |
1.2.2 变刚度层合板的发展历程 | 第16页 |
1.2.3 纤维曲线铺放层合板结构的力学特性研究现状 | 第16-19页 |
1.2.3.1 国外的研究现状 | 第16-18页 |
1.2.3.2 国内的研究现状 | 第18-19页 |
1.3 复合材料加筋壁板 | 第19-20页 |
1.4 课题研究目的和意义 | 第20页 |
1.5 课题研究内容 | 第20-23页 |
第二章 变刚度复合材料铺层定义及建模 | 第23-35页 |
2.1 变刚度层合板应力应变本构关系 | 第23-26页 |
2.2 变刚度层合板设计准则 | 第26-29页 |
2.2.1 铺层堆叠顺序准则 | 第26-27页 |
2.2.2 纤维角度设计准则 | 第27页 |
2.2.3 最小曲率半径准则 | 第27-28页 |
2.2.4 最短铺放长度准则 | 第28-29页 |
2.2.5 表面避免缺陷准则 | 第29页 |
2.3 纤维曲线角度计算方法 | 第29-33页 |
2.3.1 参考路径的数学定义 | 第29-31页 |
2.3.2 变角度铺层的构建方法 | 第31-33页 |
2.3.2.1 平行法 | 第31页 |
2.3.2.2 平移法 | 第31-32页 |
2.3.2.3 两种方法对比分析 | 第32-33页 |
2.4 纤维曲线铺层分析模型的构建 | 第33-34页 |
2.5 本章小结 | 第34-35页 |
第三章 开孔变刚度平板压缩屈曲和失效分析 | 第35-54页 |
3.1 变刚度层合板的分析模型 | 第35-37页 |
3.1.1 计算模型和网格划分 | 第35-36页 |
3.1.2 材料性能和边界条件 | 第36-37页 |
3.2 数值模拟屈曲性能及分析讨论 | 第37-47页 |
3.2.1 线性屈曲计算分析 | 第37-39页 |
3.2.2 引入残余热应力的屈曲计算分析 | 第39-42页 |
3.2.3 非线性屈曲计算分析 | 第42-44页 |
3.2.4 算例验证 | 第44-45页 |
3.2.5 分析方法的对比 | 第45-47页 |
3.3 数值模拟失效分析讨论 | 第47-49页 |
3.4 开孔变刚度平板压缩实验 | 第49-53页 |
3.4.1 实验原料和主要设备 | 第49-50页 |
3.4.2 复合材料平板压缩实验过程 | 第50-51页 |
3.4.2.1 应变片布置 | 第50页 |
3.4.2.2 压缩试验过程 | 第50-51页 |
3.4.3 复合材料平板屈曲实验结果分析 | 第51-52页 |
3.4.4 复合材料平板压缩失效实验结果分析 | 第52-53页 |
3.5 本章小结 | 第53-54页 |
第四章 开孔变刚度加筋壁板屈曲和失效分析 | 第54-77页 |
4.1 加筋壁板压缩试验 | 第54-58页 |
4.1.1 加筋壁板实验过程 | 第54-56页 |
4.1.2 实验结果分析 | 第56-58页 |
4.2 变刚度加筋壁板的屈曲模型建立 | 第58-60页 |
4.3 纤维曲线铺放对加筋壁板屈曲性能的影响 | 第60-63页 |
4.3.1 对完整加筋壁板屈曲性能的影响 | 第60-62页 |
4.3.2 对开孔加筋壁板屈曲性能的影响 | 第62-63页 |
4.4 复合材料加筋壁板压缩失效 | 第63-64页 |
4.4.1 界面单元失效准则 | 第63-64页 |
4.4.2 失效模型的建立 | 第64页 |
4.5 纤维曲线铺放对加筋壁板压缩失效载荷的影响 | 第64-75页 |
4.5.1 考虑Cohesive界面单元的压缩失效分析 | 第64-67页 |
4.5.2 对完整加筋壁板失效载荷的影响 | 第67-73页 |
4.5.2.1 失效过程分析 | 第67-68页 |
4.5.2.2 界面失效分析 | 第68-73页 |
4.5.3 对开孔加筋壁板失效载荷的影响 | 第73-75页 |
4.6 本章小结 | 第75-77页 |
第五章 总结和展望 | 第77-79页 |
5.1 论文总结 | 第77-78页 |
5.2 今后工作展望 | 第78-79页 |
参考文献 | 第79-84页 |
致谢 | 第84-85页 |
在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第85页 |