摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-9页 |
第1章 绪论 | 第9-15页 |
·研究背景 | 第9-10页 |
·离散元法的基本原理 | 第10-12页 |
·离散元法的发展概况 | 第12-13页 |
·本文工作概述 | 第13-15页 |
第2章 汽车夹层玻璃三维离散元模型的建立 | 第15-28页 |
·引言 | 第15页 |
·汽车夹层玻璃的几何结构及其离散化 | 第15-16页 |
·基于圆球单元的三维离散元法 | 第16-24页 |
·运动方程及其求解 | 第16-17页 |
·单元间相互作用力的计算 | 第17-22页 |
·静力问题的离散元解法 | 第22-24页 |
·破坏准则 | 第24页 |
·PVB物性随应变率的变化规律 | 第24-25页 |
·三维离散元法的计算机实现 | 第25页 |
·本章小结 | 第25-28页 |
第3章 离散元接触判断算法 | 第28-42页 |
·引言 | 第28-29页 |
·SDA算法概述 | 第29-34页 |
·IZA算法描述 | 第34-37页 |
·空间分解 | 第34-35页 |
·单元定位及邻居域的确定 | 第35-36页 |
·接触搜索过程 | 第36-37页 |
·IZA算法流程 | 第37-38页 |
·IZA计算效率分析 | 第38-40页 |
·计算效率与单元尺寸比间的关系 | 第38-39页 |
·大尺寸比模型IZA算法与DCM算法计算效率比较 | 第39-40页 |
·关于改善IZA算法内存占用量的讨论 | 第40-41页 |
·本章小结 | 第41-42页 |
第4章 弹性范围内三维离散元法计算精度的验证 | 第42-50页 |
·引言 | 第42页 |
·弹性力学问题的数值模拟 | 第42-44页 |
·块体在冲击载荷下的应力波传播的数值模拟 | 第42-44页 |
·悬臂梁在冲击载荷下振动的数值模拟 | 第44页 |
·接触力学问题的数值模拟 | 第44-47页 |
·本章小结 | 第47-50页 |
第5章 汽车玻璃冲击破坏现象的三维离散元法模拟 | 第50-56页 |
·引言 | 第50页 |
·夹层玻璃梁冲击破坏现象的三维离散元模拟 | 第50-52页 |
·不同结构玻璃板的冲击破坏现象的三维离散元仿真研究 | 第52-55页 |
·本章小结 | 第55-56页 |
结论与展望 | 第56-58页 |
参考文献 | 第58-62页 |
致谢 | 第62-63页 |
附录A 攻读硕士学位期间发表的论文目录 | 第63页 |