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中微子探测器结构选型及其材料与节点的力学性能研究

论文创新点第6-7页
摘要第7-9页
ABSTRACT第9-10页
第1章 绪论第14-23页
    1.1 引言第14-15页
    1.2 世界各国中微子探测器简介第15-16页
    1.3 有机玻璃力学性能研究现状第16-20页
        1.3.1 本构关系第17-18页
        1.3.2 试验研究第18-20页
    1.4 不锈钢力学性能研究现状第20-22页
    1.5 本文主要研究内容第22-23页
第2章 江门中微子超大型探测器双层网壳方案的优化设计第23-37页
    2.1 工程背景与结构选型第23-27页
        2.1.1 设计工况第23页
        2.1.2 选型考虑第23-26页
        2.1.3 设计要求第26-27页
    2.2 结构设计第27-31页
        2.2.1 有机玻璃厚度和分块模式第27页
        2.2.2 不锈钢网壳的初步设计第27-28页
        2.2.3 有限元模型第28-29页
        2.2.4 有限元计算结果第29-31页
    2.3 结构优化第31-35页
        2.3.1 优化步骤第32-33页
        2.3.2 承载性能和稳定分析第33-34页
        2.3.3 影响因素分析第34-35页
    2.4 本章小结第35-37页
第3章 锦屏中微子探测器结构方案初选及物理小模型设计分析第37-46页
    3.1 锦屏探测器结构备选方案第37-39页
    3.2 1吨探测器的结构方案第39-42页
        3.2.1 结构设计第39-41页
        3.2.2 安装流程第41-42页
    3.3 1吨探测器的承载性能计算第42-44页
        3.3.1 有机玻璃球第42页
        3.3.2 不锈钢网架第42-44页
        3.3.3 不锈钢桶第44页
    3.4 本章小结第44-46页
第4章 有机玻璃与不锈钢连接节点的承载性能试验研究第46-56页
    4.1 试件及约束装置设计第46-48页
    4.2 加载方法第48页
    4.3 测点布置第48-50页
    4.4 试验结果与分析第50-52页
        4.4.1 试验现象及破坏状态第50-51页
        4.4.2 测量结果曲线与分析第51-52页
    4.5 有限元分析第52-55页
        4.5.1 有限元模型第52-53页
        4.5.2 有限元计算结果第53-55页
    4.6 本章小结第55-56页
第5章 不锈钢紧固件的承载性能试验研究第56-64页
    5.1 试验概况第56-58页
        5.1.1 试件及固定装置设计第56-57页
        5.1.2 加载方法第57-58页
        5.1.3 测点布置第58页
    5.2 试验现象和结果第58-60页
        5.2.1 试验现象第58-59页
        5.2.2 试验结果第59-60页
    5.3 有限元分析第60-62页
        5.3.1 有限元模型第60-61页
        5.3.2 有限元计算结果第61-62页
    5.4 本章小结第62-64页
第6章 有机玻璃准静态单轴拉伸及平面应变断裂韧性试验第64-80页
    6.1 试件设计及加载装置第64-67页
        6.1.1 单轴拉伸试件第64-65页
        6.1.2 断裂韧性三点弯试件第65页
        6.1.3 加载装置第65-67页
    6.2 试验结果及分析第67-74页
        6.2.1 单轴拉伸试验结果及分析第67-70页
        6.2.2 断裂韧性试验结果及分析第70-74页
    6.3 本构关系第74-76页
    6.4 试件断口分析第76-78页
        6.4.1 单轴拉伸试件断口分析第76-77页
        6.4.2 断裂韧性试件断口分析第77-78页
    6.5 本章小结第78-80页
第7章 有机玻璃及其节点的断裂力学分析第80-97页
    7.1 有机玻璃与不锈钢节点的断裂力学分析第80-87页
        7.1.1 计算模型假设第80-81页
        7.1.2 有限元模型第81-83页
        7.1.3 有限元计算结果第83-87页
    7.2 有机玻璃板材的疲劳裂纹扩展第87-96页
        7.2.1 二维疲劳裂纹扩展:纯Ⅰ型第88-91页
        7.2.2 二维疲劳裂纹扩展:Ⅰ-Ⅱ混合型第91-93页
        7.2.3 三维疲劳裂纹扩展:表面裂纹第93-96页
    7.3 本章小结第96-97页
第8章 结论与展望第97-100页
参考文献第100-107页
攻读博士学位期间参加的科研和论文发表情况第107-109页
致谢第109页

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