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多层梯度点阵夹芯结构抗爆性能研究

摘要第5-6页
abstract第6-7页
第1章 绪论第10-21页
    1.1 选题背景及意义第10-11页
    1.2 金属点阵夹芯结构的制备方法第11-14页
        1.2.1 冲压折叠法第11-12页
        1.2.2 熔模铸造法第12页
        1.2.3 电火花切割法第12-13页
        1.2.4 嵌锁工艺第13-14页
    1.3 点阵夹芯结构力学性能研究现状第14-17页
        1.3.1 点阵夹芯结构静态力学性能研究第14-15页
        1.3.2 点阵夹芯结构动态力学性能研究第15-17页
    1.4 梯度夹芯结构的动态力学性能研究第17-19页
    1.5 本文的主要研究内容第19-21页
第2章 点阵夹芯结构抗爆性能的数值模拟研究及可靠性验证第21-30页
    2.1 爆炸载荷的施加第21-24页
    2.2 爆炸载荷下点阵夹芯结构仿真模型验证第24-28页
        2.2.1 爆炸实验简介第24-25页
        2.2.2 有限元仿真模型第25-27页
        2.2.3 仿真与实验对比第27-28页
    2.3 本章小结第28-30页
第3章 多层梯度金字塔点阵夹芯结构抗爆性能分析第30-41页
    3.1 几何模型第30-34页
        3.1.1 整体几何尺寸第30-31页
        3.1.2 芯子单胞相对密度的理论推导第31-32页
        3.1.3 梯度模型的几何尺寸第32-34页
    3.2 有限元模型第34-35页
        3.2.1 单元、接触及边界条件第34-35页
        3.2.2 本构模型第35页
    3.3 多层梯度金字塔点阵夹芯结构的动力响应第35-40页
        3.3.1 抗爆性能分析第35-36页
        3.3.2 四种梯度模型的变形能分析第36-37页
        3.3.3 结构整体变形模式第37-40页
    3.4 本章小结第40-41页
第4章 多层梯度沙漏点阵夹芯结构抗爆性能分析第41-61页
    4.1 几何模型第41-45页
        4.1.1 整体几何尺寸第41-42页
        4.1.2 芯子单胞相对密度的理论推导第42-43页
        4.1.3 梯度模型的几何尺寸第43-45页
    4.2 有限元模型第45-46页
    4.3 多层梯度沙漏点阵夹芯结构的动力响应第46-50页
        4.3.1 抗爆性能分析第46-47页
        4.3.2 变形能分析第47-48页
        4.3.3 结构整体变形第48-50页
    4.4 金字塔模型与沙漏模型在抗爆性能方面的对比第50-53页
        4.4.1 后面板中心挠度峰值的对比第50-52页
        4.4.2 结构整体变形的对比第52-53页
    4.5 不同炸药量下梯度沙漏点阵夹芯结构的抗爆性能分析第53-59页
        4.5.1 不同炸药量下H1模型的后面板中心挠度峰值第53-54页
        4.5.2 不同炸药量下H1模型的结构整体变形第54-56页
        4.5.3 不同炸药量下H4模型的后面板中心挠度峰值第56-57页
        4.5.4 不同炸药量下H4模型的结构整体变形第57-59页
    4.6 本章小结第59-61页
结论第61-63页
参考文献第63-69页
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果第69-70页
致谢第70页

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