摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第14-22页 |
1.1 引言 | 第14-16页 |
1.2 金属薄壁结构国内外研究现状 | 第16-18页 |
1.3 薄壁结构耐撞性评价指标 | 第18-20页 |
1.4 本论文主要研究内容 | 第20-22页 |
第2章 耐撞性数值分析与优化理论基础 | 第22-39页 |
2.1 有限元理论简介 | 第22-27页 |
2.1.1 弹塑性动力学基本方程 | 第22-23页 |
2.1.2 显示积分算法 | 第23-24页 |
2.1.3 单元介绍 | 第24-27页 |
2.1.4 接触-碰撞界面算法 | 第27页 |
2.2 试验设计方法 | 第27-29页 |
2.2.1 正交试验设计 | 第28页 |
2.2.2 最优拉丁方试验设计 | 第28-29页 |
2.3 代理模型 | 第29-32页 |
2.3.1 径向基函数模型 | 第30-31页 |
2.3.2 误差估计准则 | 第31-32页 |
2.4 基于正交实验设计的离散最优化问题及优化方法 | 第32-33页 |
2.5 基于代理模型的最优化问题及优化方法 | 第33-38页 |
2.5.1 优化问题的描述 | 第34页 |
2.5.2 遗传算法 | 第34-35页 |
2.5.3 Pareto最优解 | 第35-36页 |
2.5.4 非支配排序遗传算法(NSGA)及NSGA-Ⅱ | 第36-38页 |
2.6 本章小结 | 第38-39页 |
第3章 傅里叶异形薄壁结构的设计及优化 | 第39-68页 |
3.1 引言 | 第39-40页 |
3.2 傅里叶异形横截面薄壁结构简介 | 第40页 |
3.3 准静态单向拉伸实验 | 第40-43页 |
3.3.1 实验设备介绍 | 第41-42页 |
3.3.2 实验结果处理 | 第42-43页 |
3.4 傅里叶薄壁结构的轴向准静态压溃实验研究 | 第43-45页 |
3.4.1 实验设备及加载方案 | 第43页 |
3.4.2 傅里叶异形薄壁结构准静态轴向加载实验结果与分析 | 第43-45页 |
3.5 异形横截面薄壁管有限元建模 | 第45-48页 |
3.5.1 有限元模型的建立 | 第45页 |
3.5.2 材料模型及加载设置 | 第45-46页 |
3.5.3 网格划分及接触处理 | 第46页 |
3.5.4 有限元模型的验证 | 第46-48页 |
3.6 影响参数及其样本点 | 第48-62页 |
3.6.1 傅里叶异形薄壁结构横截面形状对耐撞性的影响 | 第49-54页 |
3.6.2 横截面周长对异型管变形模式及耐撞性的影响 | 第54-58页 |
3.6.3 管壁厚度对异型管变形模式及耐撞性的影响 | 第58-62页 |
3.7 傅里叶异形薄壁结构的耐撞性优化设计 | 第62-67页 |
3.7.1 傅里叶异形薄壁结构的目标优化 | 第62-63页 |
3.7.2 傅里叶异形薄壁结构正交实验离散优化 | 第63-65页 |
3.7.3 傅里叶异形薄壁结构正交实验离散优化结果分析 | 第65-67页 |
3.8 本章小结 | 第67-68页 |
第4章 正弦式波纹薄壁结构的设计与优化 | 第68-88页 |
4.1 引言 | 第68-69页 |
4.2 正弦式波纹薄壁管简介 | 第69-70页 |
4.3 有限元模型的建立 | 第70-72页 |
4.3.1 材料模型及加载设置 | 第70-72页 |
4.3.2 网格划分及接触处理 | 第72页 |
4.4 有限元模型的验证 | 第72-74页 |
4.5 影响参数及其样本点 | 第74-83页 |
4.5.1 波长与振幅对变形模式的影响 | 第75-77页 |
4.5.2 波长与振幅对结构初始峰值力的影响 | 第77-79页 |
4.5.3 波长与振幅对结构载荷波动度的影响 | 第79-80页 |
4.5.4 波长与振幅对能量吸收的影响 | 第80-81页 |
4.5.5 直径与壁厚对变形模式的影响 | 第81-83页 |
4.6 正弦式波纹管的耐撞性优化设计 | 第83-87页 |
4.6.1 正弦式波纹管的目标优化 | 第83-84页 |
4.6.2 代理模型 | 第84-85页 |
4.6.3 多目标优化设计结果 | 第85-87页 |
4.7 本章小结 | 第87-88页 |
结论与展望 | 第88-90页 |
参考文献 | 第90-96页 |
致谢 | 第96-97页 |
附录A 攻读学位期间所获得的研究成果 | 第97页 |