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薄壁结构轴向冲击能量吸收性能分析与改进设计

摘要第1-6页
Abstract第6-13页
1 绪论第13-41页
   ·结构在冲击载荷作用下的能量吸收第14-16页
   ·结构能量吸收的研究现状第16-29页
     ·空心薄壁管第18-27页
     ·泡沫填充管第27-28页
     ·多胞管第28-29页
   ·显式有限元理论简介第29-32页
     ·弹塑性动力学基本方程第29-30页
     ·显式积分算法第30-32页
     ·接触-碰撞界面算法第32页
   ·能量吸收结构优化设计第32-37页
     ·能量吸收结构的性能表征第33-35页
     ·基于代理模型的优化设计第35-36页
     ·仿生优化第36-37页
   ·本文研究内容第37-41页
2 非凸薄壁能量吸收结构设计第41-60页
   ·引言第41-43页
     ·传统多边形管的局限性第41-42页
     ·非凸截面管第42-43页
   ·论分析第43-51页
     ·简化超折叠单元方法的局限性第43-46页
     ·基本变形单元第46-47页
     ·变形模式第47-48页
     ·压溃平均载荷第48-50页
     ·结构动态效应第50-51页
   ·数值模拟第51-59页
     ·模型概述第51-52页
     ·材料属性第52-53页
     ·数值模拟结果第53-56页
     ·壁厚的影响第56-59页
   ·本章小结第59-60页
3 非凸薄壁管与多胞方管轴向冲击能量吸收对比研究第60-74页
   ·引言第60-62页
     ·多胞管第60-61页
     ·非凸截面薄壁管第61-62页
   ·能量吸收性能对比研究第62-67页
     ·有限元模型第62-64页
     ·数值模拟结果第64-67页
   ·特定性能需求的能量吸收性能对比研究第67-73页
     ·等材料用量第67-69页
     ·等能量吸收第69-71页
     ·等最大峰值力第71-73页
   ·对比与讨论第73页
   ·本章小结第73-74页
4 非凸多胞管轴向冲击能量吸收性能研究第74-86页
   ·引言第74-75页
   ·多胞管能量吸收的理论预测第75-80页
     ·超折叠单元变形模式与能量耗散第75-78页
     ·能量平衡与平均载荷第78-80页
   ·数值模拟第80-85页
     ·模型概述第81-82页
     ·数值模拟结果第82-85页
   ·对比与讨论第85页
   ·本章小结第85-86页
5 基于仿生的能量吸收结构设计—横隔板加强的非凸薄壁管第86-111页
   ·引言第86-87页
   ·仿生非凸薄壁管的提出第87-91页
     ·非凸截面薄壁管的膨胀—收缩非紧凑变形模式第87-89页
     ·竹子结构的启示第89-90页
     ·仿生非凸薄壁管第90-91页
   ·数值模拟第91-99页
     ·模型概述第91-92页
     ·数值模拟结果第92-96页
     ·横隔板在能量吸收中的作用第96-99页
   ·参数分析第99-103页
     ·横隔板数目的影响第99-100页
     ·壁厚的影响第100-103页
   ·横隔板优化设计第103-108页
   ·横隔板加强凸截面薄壁管第108-109页
   ·本章小结第109-111页
6 薄壁圆柱夹层多胞管能量吸收性能研究第111-132页
   ·引言第111页
   ·方管与圆管的结构有效率对比第111-113页
     ·方管第112页
     ·圆管第112-113页
   ·结构密实度的不足与改进第113-117页
     ·截面面积系数第115-116页
     ·基于截面面积系数改进的密实度第116-117页
   ·圆柱夹层多胞结构第117-119页
   ·数值模拟第119-123页
     ·有限元模型第119-120页
     ·数值模拟结果第120-123页
   ·参数研究第123-131页
     ·壁厚的影响第124-125页
     ·径向胞元层数及环向胞元数影响第125-127页
     ·相同材料用量约束下的参数分析第127-129页
     ·相同材料用量约束下的圆柱夹层多胞管与多胞方管对比分析第129-131页
   ·本章小结第131-132页
7 总结与展望第132-136页
   ·总结第132-134页
   ·展望第134-136页
创新点摘要第136-137页
参考文献第137-147页
攻读博士学位期间发表学术论文情况第147-148页
致谢第148-149页
作者简介第149-150页

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