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Glare纤维金属层合板的机械性能仿真分析及其实验验证

摘要第4-7页
Abstract第7-10页
第1章 绪论第15-25页
    1.1 引言第15-16页
        1.1.1 金属基复合材料第15页
        1.1.2 非金属基复合材料第15-16页
    1.2 纤维金属层板的发展历史第16-18页
        1.2.1 芳纶纤维增强铝合金层板第16页
        1.2.2 玻璃纤维增强层板第16-18页
        1.2.3 碳纤维增强铝合金层板第18页
        1.2.4 石墨纤维增强钛合金层板第18页
    1.3 纤维金属层板的性能特点第18-22页
        1.3.1 纤维金属层板的拉伸性能第19页
        1.3.2 纤维金属层板的冲击性能第19页
        1.3.3 纤维金属层板的疲劳性能第19-20页
        1.3.4 纤维金属层板的环境耐久性第20-21页
        1.3.5 纤维金属层板的回收与再利用第21页
        1.3.6 纤维金属层板的铺贴成型与拼接技术第21-22页
    1.4 新型纤维金属层板的研究第22-23页
    1.5 本文的研究内容及方法第23-25页
第2章 单向纤维金属层板的制备与性能的有限元研究第25-49页
    2.1 单向FMLs层板二维有限元拉伸第25-29页
        2.1.1 纤维对层板性能的影响第25-27页
        2.1.2 单向FMLs 3/20.20/0 与 0/90截面X-方向拉伸模拟第27-28页
        2.1.3 单向FMLs 3/20.20/0 与 0/90截面Z-方向拉伸模拟第28-29页
    2.2 单向FMLs层板的设计与性能预测第29-38页
        2.2.1 有限元建模第29-31页
        2.2.2 变纤维角度第31-34页
        2.2.3 变金属层厚度第34-35页
        2.2.4 变金属种类第35-36页
        2.2.5 混层纤维金属层板与混层金属层板的拉伸力学性能对比第36-37页
        2.2.6 变纤维种类第37-38页
    2.3 单向FMLs层板的制备与性能研究第38-47页
        2.3.1 实验室制备Glare 3/20.3 层板第39-41页
        2.3.2 变角度层板的性能测试第41-44页
        2.3.3 变金属层厚度第44-47页
    2.4 本章小结第47-49页
第3章 单向纤维金属层板残余应力的有限元研究第49-65页
    3.1 复合材料残余应力第49-50页
        3.1.1 残余应力产生的原因和分类第49页
        3.1.2 残余应力的危害和消除第49页
        3.1.3 残余应力的检测第49-50页
    3.2 解析法与有限元法的应用第50-56页
        3.2.1 解析法计算层板残余应力第50-51页
        3.2.2 有限元模拟层板残余应力第51-52页
        3.2.3 解析法结果处理第52页
        3.2.4 有限元结果处理第52-53页
        3.2.5 Glare 2A 0.2 残余应力分析第53-56页
    3.3 纤维铺向角对层板残余应力的影响第56-57页
    3.4 金属层厚度对FMLs层板的影响第57-60页
        3.4.1 均一金属层厚度第57-59页
        3.4.2 变厚度金属层第59-60页
    3.5 变金属种类对层板的影响第60-63页
    3.6 本章小结第63-65页
第4章 FMLs层板的实验制备与性能研究第65-87页
    4.1 纤维布的选择和机织方法第65-66页
    4.2 纤维树脂复合材料的性能研究第66-71页
        4.2.1 纤维种类的影响第66-68页
        4.2.2 编织类型的影响第68-71页
    4.3 纤维金属层板的命名规则第71页
    4.4 纤维金属层板的性能研究第71-84页
        4.4.1 纤维布的机织方式对层板性能的影响第71-74页
        4.4.2 纤维铺排变角度对层板性能的影响第74-77页
        4.4.3 金属层厚度对层板性能的影响第77-79页
        4.4.4 纤维层厚度对层板性能的影响第79-82页
        4.4.5 纤维种类对层板性能的研究第82-84页
    4.5 本章小结第84-87页
第5章 混层纤维金属层板性能研究第87-109页
    5.1 混层纤维金属层板的制备第87-88页
        5.1.1 混层纤维金属的命名第87页
        5.1.2 混层纤维金属的制备工艺第87-88页
    5.2 S型玻纤基混层纤维金属层板第88-92页
        5.2.1 S单向纤维布混层S型斜纹纤维布混层层板第88-90页
        5.2.2 B_2玄武岩纤维混层S型斜纹纤维布混层层板第90-92页
    5.3 玄武岩纤维基混层纤维金属层板第92-96页
        5.3.1 单向S型玻纤混层B_2玄武岩斜纹布混层层板第92-94页
        5.3.2 S型斜纹玻纤混层B_2玄武岩斜纹布混层层板第94-96页
    5.4 碳纤维基混层纤维金属层板第96-107页
        5.4.1 E型玻纤混层碳纤维布混层层板第96-98页
        5.4.2 S型玻纤单向布混层碳纤维布混层层板第98-100页
        5.4.3 S型玻纤斜纹布混层碳纤维布混层层板第100-102页
        5.4.4 B_1玄武岩混层碳纤维布混层层板第102-105页
        5.4.5 B_2玄武岩混层碳纤维布混层层板第105-107页
    5.5 本章小结第107-109页
第6章 结论和展望第109-113页
参考文献第113-119页
致谢第119页

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