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异形薄壁结构的耐撞性研究及其优化设计

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

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