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孔隙率对2D-FGM板瞬态热应力的影响

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-21页
    1.1 功能梯度材料概述第11-13页
        1.1.1 FGM的研究背景第11-12页
        1.1.2 FGM的概念及特性第12-13页
    1.2 FGM的制备技术及应用领域第13-16页
        1.2.1 FGM的制备技术第14-15页
        1.2.2 FGM的应用领域第15-16页
    1.3 国内外研究现状第16-19页
        1.3.1 FGM线弹性的研究第16-17页
        1.3.2 FGM弹塑性的研究第17-18页
        1.3.3 FGM粘弹性的研究第18-19页
    1.4 本课题的提出第19-20页
        1.4.1 本课题的选题背景第19页
        1.4.2 本课题的研究内容第19-20页
        1.4.3 本课题的创新点第20页
    1.5 本章小结第20-21页
第2章 2D-FGM板热传导有限元分析第21-31页
    2.1 引言第21页
    2.2 热传导问题的基本理论第21-23页
        2.2.1 傅里叶定律第21-22页
        2.2.2 热传导偏微分方程第22页
        2.2.3 定解条件第22-23页
        2.2.4 伽辽金法第23页
    2.3 基本方程的推导第23-25页
    2.4 区域剖分第25-27页
    2.5 单元积分与总体合成第27-29页
    2.6 本章小结第29-31页
第3章 2D-FGM板热应力有限元分析第31-43页
    3.1 引言第31页
    3.2 热应力问题的基本理论第31-34页
        3.2.1 热弹性的概念第31页
        3.2.2 热应力的产生第31-32页
        3.2.3 平面线性热应力理论第32-33页
        3.2.4 平面热弹性平衡方程第33-34页
        3.2.5 平面热弹性运动方程第34页
    3.3 基本方程的推导第34-35页
    3.4 区域剖分第35-37页
    3.5 单元积分与总体合成第37-42页
    3.6 本章小结第42-43页
第4章 模型分析及物性参数的选取第43-49页
    4.1 引言第43页
    4.2 模型分析第43-45页
        4.2.1 模型的建立第43页
        4.2.2 位移边界条件第43-44页
        4.2.3 网格划分第44-45页
    4.3 物性参数的选取第45-48页
        4.3.1 基体材料的物性参数第45页
        4.3.2 热弹性物性参数第45-47页
        4.3.3 2D-FGM板的体积分数与孔隙率第47-48页
    4.4 本章小结第48-49页
第5章 正确性检验第49-59页
    5.1 引言第49页
    5.2 检验温度场的正确性第49-54页
        5.2.1 温度场的解析解第49-53页
        5.2.2 温度场数值解的正确性检验第53-54页
    5.3 检验应力场的正确性第54-57页
        5.3.1 应力场的解析解第54-56页
        5.3.2 应力场数值解的正确性检验第56-57页
    5.4 本章小结第57-59页
第6章 结果分析与讨论第59-83页
    6.1 引言第59页
    6.2 孔隙率对2D-FGM板热应力的影响第59-81页
        6.2.1 孔隙率对单侧加热结构应力场的影响第59-66页
        6.2.2 孔隙率对两侧加热结构应力场的影响第66-74页
        6.2.3 孔隙率对四周加热结构应力场的影响第74-81页
    6.3 本章小结第81-83页
结论与展望第83-85页
致谢第85-87页
参考文献第87-91页
作者简介第91页
攻读硕士学位期间发表的论文第91页

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