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局部缺陷对薄壁结构屈曲失效的影响研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-18页
    1.1 研究背景与意义第10-11页
    1.2 国内外研究现状第11-16页
        1.2.1 完整薄壁结构屈曲研究现状第11-12页
        1.2.2 带有几何缺陷薄壁结构屈曲研究现状第12-13页
        1.2.3 薄壁结构热屈曲研究现状第13-16页
    1.3 本文的主要工作第16-18页
第2章 薄板屈曲分析的基本方法第18-28页
    2.1 引言第18页
    2.2 薄板屈曲分析第18-23页
        2.2.1 完整薄板屈曲理论分析第18-19页
        2.2.2 方形开孔薄板结构屈曲理论分析第19-21页
        2.2.3 屈曲有限元分析第21-23页
    2.3 薄板局部受热温度场分布第23-24页
    2.4 薄板局部受热应力场分布第24-26页
        2.4.1 热应力问题中的物理方程第24页
        2.4.2 热应力有限元分析第24-26页
    2.5 薄板结构热屈曲有限元分析第26-27页
    2.6 本章小结第27-28页
第3章 几何参数对薄板结构屈曲承载力的影响第28-44页
    3.1 引言第28页
    3.2 计算模型第28-29页
        3.2.1 几何参数及材料参数第28-29页
        3.2.2 载荷与边界条件第29页
    3.3 几何参数对薄板结构弹性屈曲影响第29-34页
        3.3.1 孔形状及尺寸对临界屈曲载荷的影响第30-31页
        3.3.2 圆孔位置对临界屈曲载荷的影响第31-34页
    3.4 几何参数对薄板结构非线性屈曲影响第34-42页
        3.4.1 边界条件影响第34-36页
        3.4.2 孔形状及尺寸对结构屈曲承载力影响第36-38页
        3.4.3 开孔角度对薄板屈曲承载力影响第38-41页
        3.4.4 孔位置对薄板屈曲承载力的影响第41-42页
        3.4.5 结论第42页
    3.5 本章小结第42-44页
第4章 局部受热对薄板结构屈曲承载力的影响第44-56页
    4.1 引言第44页
    4.2 计算模型第44-46页
        4.2.1 有限元模型第44-45页
        4.2.2 材料参数第45-46页
    4.3 薄板局部受热温度场分布第46-49页
        4.3.1 不同辐照时间下薄板结构上的温度分布第46-48页
        4.3.2 薄板结构上的温度随时间变化第48-49页
    4.4 薄板局部受热热应力分析第49-51页
        4.4.1 不同辐照时间下的应力场分布第49-50页
        4.4.2 最大应力随辐照时间变化第50-51页
    4.5 薄板局部受热热屈曲分析第51-54页
        4.5.1 仅温度载荷作用下薄板结构临界屈曲分析第51-52页
        4.5.2 热力联合作用下薄板结构临界屈曲分析第52-54页
    4.6 本章小结第54-56页
第5章 几何参数对轴压圆柱壳屈曲承载力影响第56-64页
    5.1 引言第56页
    5.2 圆柱壳分析模型第56-57页
    5.3 几何参数对轴压圆柱壳弹性屈曲分析第57-60页
        5.3.1 开孔尺寸对圆柱壳弹性屈曲影响第57-59页
        5.3.2 开孔沿轴向位置对圆柱壳弹性屈曲影响第59-60页
    5.4 几何参数对轴压圆柱壳非线性屈曲分析第60-63页
        5.4.1 开孔尺寸对圆柱壳非线性屈曲的影响第60-62页
        5.4.2 孔沿轴向位置对圆柱壳非线性屈曲的影响第62-63页
    5.5 本章小结第63-64页
结论第64-66页
参考文献第66-70页
攻读硕士学位期间所发表的学术论文第70-72页
致谢第72页

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