摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第12-24页 |
1.1 论文选题的背景和意义 | 第12-13页 |
1.2 文献综述及论证 | 第13-21页 |
1.2.1 层合板结构力学理论 | 第13-17页 |
1.2.2 可靠性分析中隐式功能函数(极限状态方程)的评估方法 | 第17-20页 |
1.2.3 复合材料可靠性研究进展 | 第20-21页 |
1.3 技术创新思路与组织路线 | 第21-24页 |
第2章 复合材料力学及可靠性基本理论 | 第24-39页 |
2.1 引言 | 第24页 |
2.2 复合材料结构分析基础 | 第24-30页 |
2.2.1 单层正交各向异性复合材料层合板本构关系 | 第24-28页 |
2.2.2 复合材料层合板刚度与失效准则 | 第28-30页 |
2.3 等效单层板理论 | 第30-35页 |
2.4 结构可靠性理论 | 第35-38页 |
2.5 本章小结 | 第38-39页 |
第3章 整体局部高阶剪切变形理论及其有限元方法 | 第39-68页 |
3.1 引言 | 第39页 |
3.2 整体局部双叠加理论的建立 | 第39-47页 |
3.2.1 初始位移模式 | 第39-40页 |
3.2.2 连续条件 | 第40-47页 |
3.3 基于整体局部高阶剪切变形理论的有限元 | 第47-53页 |
3.3.1 满足C_0连续条件的九参数三角形(BCIZ)单元 | 第47-48页 |
3.3.2 单元满足C_1连续条件的基于离散Kirchhoff理论的薄板单元 | 第48-49页 |
3.3.3 位移函数 | 第49-50页 |
3.3.4 单元刚度矩阵 | 第50-53页 |
3.4 单元刚度矩阵和等效节点载荷的数值积分法 | 第53-55页 |
3.4.1 单元刚度矩阵的数值积分 | 第53-54页 |
3.4.2 载荷的数值积分 | 第54-55页 |
3.5 横向应力σ_z | 第55页 |
3.6 整体局部高阶剪切变形理论的改进 | 第55-56页 |
3.7 程序流程 | 第56-58页 |
3.8 算例分析 | 第58-66页 |
3.8.1 横向载荷作用下的简支层合板 | 第58-62页 |
3.8.2 热力载荷作用下的简支层合板 | 第62-66页 |
3.9 本章小结 | 第66-68页 |
第4章 基于支持向量机的元件可靠性分析 | 第68-90页 |
4.1 引言 | 第68页 |
4.2 响应面法 | 第68-70页 |
4.3 支持向量机 | 第70-79页 |
4.3.1 线性支持向量分类机 | 第70-73页 |
4.3.2 线性支持向量回归机 | 第73-75页 |
4.3.3 非线性支持向量机 | 第75页 |
4.3.4 核函数及支持向量机参数的优化选择 | 第75-79页 |
4.4 样本点的前处理 | 第79-80页 |
4.5 基于支持向量机的元件可靠性评估流程 | 第80-81页 |
4.6 算例分析 | 第81-89页 |
4.6.1 基本变量为标准正态分布 | 第81-84页 |
4.6.2 基本变量为非标准正态分布 | 第84-86页 |
4.6.3 层合板区域分层失效的可靠性 | 第86-89页 |
4.7 本章小结 | 第89-90页 |
第5章 基于支持向量机的层合板系统可靠性分析 | 第90-112页 |
5.1 引言 | 第90页 |
5.2 基于渐进损伤的概率可靠性分析模型 | 第90-91页 |
5.3 元件和系统定义 | 第91页 |
5.4 功能函数的选择 | 第91-93页 |
5.5 元件的可靠性评估 | 第93-95页 |
5.5.1 改进的一次二阶矩法(AFOSM) | 第93-94页 |
5.5.2 Rackwitz-Fiessler法(对非正态变量) | 第94-95页 |
5.6 分枝限界法识别层合板主要失效模式 | 第95-96页 |
5.7 刚度减缩 | 第96-98页 |
5.8 层合板系统可靠性分析 | 第98-101页 |
5.8.1 系统可靠性计算公式与PNET法 | 第98-101页 |
5.8.2 系统可靠性计算流程 | 第101页 |
5.9 数值算例 | 第101-111页 |
5.9.1 面内载荷作用下的可靠性分析 | 第101-105页 |
5.9.2 横向载荷作用下的可靠性分析 | 第105-111页 |
5.10 本章小结 | 第111-112页 |
结论 | 第112-115页 |
参考文献 | 第115-129页 |
攻读博士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第129-130页 |
攻读博士学位期间参与科研项目 | 第130-131页 |
致谢 | 第131页 |