摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-16页 |
1.1 研究背景和意义 | 第10-13页 |
1.1.1 研究背景 | 第10-11页 |
1.1.2 研究意义 | 第11-13页 |
1.2 国内外研究现状和发展趋势 | 第13-14页 |
1.3 课题研究的主要内容 | 第14-16页 |
第二章 基于粘弹性本构关系的蠕变试验研究 | 第16-32页 |
2.1 粘弹性力学本构模型简介 | 第16-20页 |
2.1.1 Maxwell模型 | 第16-17页 |
2.1.2 Kelvin模型 | 第17-18页 |
2.1.3 三元件模型 | 第18-19页 |
2.1.4 Burgers四元件模型 | 第19-20页 |
2.2 经纱蠕变参数试验 | 第20-25页 |
2.2.1 蠕变基本概念 | 第20-21页 |
2.2.2 试验仪器及原理简介 | 第21-22页 |
2.2.3 强力拉伸测试试验 | 第22-23页 |
2.2.4 蠕变试验 | 第23-25页 |
2.3 蠕变试验结果拟合分析 | 第25-31页 |
2.3.1 cftool工具箱简介 | 第25-26页 |
2.3.2 粘弹性模型拟合对比分析 | 第26-28页 |
2.3.3 Burgers四元件模型参数验证 | 第28-29页 |
2.3.4 试验数据拟合分析 | 第29-31页 |
2.4 本章小结 | 第31-32页 |
第三章 经纱蠕变特性有限元仿真 | 第32-43页 |
3.1 粘弹性本构理论基础 | 第32-35页 |
3.1.1 广义虎克定律 | 第32-33页 |
3.1.2 列维-米塞斯(Levy-Mises)理论 | 第33-34页 |
3.1.3 普朗特-路埃斯(Prant-Reuss)理论 | 第34-35页 |
3.2 四元件模型参数在ANSYS中的实现 | 第35-37页 |
3.2.1 ANSYS中粘弹性计算形式 | 第35-37页 |
3.2.2 Prony级数粘弹性参数确定 | 第37页 |
3.3 蠕变试验的数值仿真 | 第37-42页 |
3.3.1 模型建立及网格划分 | 第37-38页 |
3.3.2 网格划分 | 第38页 |
3.3.3 加载及求解 | 第38-39页 |
3.3.4 数值仿真结果对比分析 | 第39-40页 |
3.3.5 ANSYS数值仿真分析 | 第40-42页 |
3.4 本章小结 | 第42-43页 |
第四章 粘弹性经纱非线性横向振动特性研究 | 第43-60页 |
4.1 经纱动力学建模 | 第43-49页 |
4.1.1 经纱模型 | 第44-45页 |
4.1.2 经纱几何微段模型 | 第45-46页 |
4.1.3 经纱振动的数学模型 | 第46-49页 |
4.2 基于经纱模态的Galerkin截断 | 第49页 |
4.3 仿真分析各参数对横向振动的影响 | 第49-58页 |
4.3.1 四阶五级Runge-Kutts-Felhberg算法 | 第50-52页 |
4.3.2 不同线密度棉质经纱对横向振动特性的影响 | 第52-53页 |
4.3.3 经纱速度对横向振动特性的影响 | 第53-54页 |
4.3.4 阻尼系数对横向振动特性的影响 | 第54-55页 |
4.3.5 张力波动比对横向振动特性的影响 | 第55-56页 |
4.3.6 张力波动角速度对横向振动特性的影响 | 第56-57页 |
4.3.7 初始条件对横向振动特性的影响 | 第57-58页 |
4.4 本章小结 | 第58-60页 |
第五章 总结与展望 | 第60-62页 |
5.1 总结 | 第60页 |
5.2 展望 | 第60-62页 |
参考文献 | 第62-65页 |
攻读学位期间的研究成果 | 第65-66页 |
致谢 | 第66页 |