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功能梯度化薄壁吸能结构耐撞性能研究与优化

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
符号表第10-14页
第1章 绪论第14-21页
    1.1 车辆的耐撞性和轻量化与薄壁铝合金管第14-15页
    1.2 填充泡沫及其功能梯度化第15-17页
    1.3 管壁的功能梯度化第17-18页
    1.4 吸能器的多角度耐撞性第18-19页
    1.5 本文研究的主要内容第19-21页
第2章 耐撞性数值分析与优化的理论基础第21-27页
    2.1 结构的耐撞性指标第21-22页
    2.2 非线性有限元分析的基础第22-23页
    2.3 构造Radial Basis Function近似模型第23-25页
    2.4 最优化问题及优化算法第25-26页
    2.5 小结第26-27页
第3章 有限元模型的建立第27-35页
    3.1 管壁的材料性能第27页
    3.2 填充泡沫铝的材料性能第27-28页
    3.3 FGF-UW方管的有限元模型第28-31页
        3.3.1 几何配置和边界条件第28-29页
        3.3.2 FGF-UW方管的分层泡沫模型及其对应的UF-UW方管第29-30页
        3.3.3 有限元模型的网格划分第30-31页
    3.4 UF-FGW圆管的有限元模型第31-34页
        3.4.1 几何配置、边界条件和加载条件第31-32页
        3.4.2 UF-FGW管的模型及其对应的UF-UW管第32-33页
        3.4.3 有限元模型的网格划分第33-34页
    3.5 小结第34-35页
第4章 数值分析结果和讨论第35-51页
    4.1 有限元模型的验证第35-39页
        4.1.1 FGF-UW方管的模型验证第35-37页
        4.1.2 UF-FGW圆管的模型验证第37-39页
    4.2 FGF-UW方管的参数分析第39-44页
        4.2.1 碰撞距离的影响第39-40页
        4.2.2 碰撞角度的影响第40-43页
        4.2.3 泡沫密度的不同变化方式的影响第43-44页
    4.3 UF-FGW圆管的参数分析第44-49页
        4.3.1 不同配置的圆管的对比第44-49页
        4.3.2 厚度的不同变化方式的影响第49页
        4.3.3 厚度范围的影响第49页
    4.4 小结第49-51页
第5章 耐撞性多目标优化第51-64页
    5.1 FGF-UW方管的多目标优化第51-58页
        5.1.1 建立近似模型第51-53页
        5.1.2 特定角度下FGF-UW方管的多目标优化第53-55页
        5.1.3 多种碰撞角度下的FGF-UW方管的多目标优化第55-58页
    5.2 UF-FGW圆管的多目标优化第58-63页
        5.2.1 建立近似模型第58-60页
        5.2.2 多种碰撞角度下的UF-FGW圆管的多目标优化第60-63页
    5.3 小结第63-64页
结论与展望第64-66页
    1. 主要研究工作和结论第64-65页
    2. 不足及展望第65-66页
参考文献第66-73页
致谢第73-74页
附录A.攻读硕士学位期间所发表的学术论文第74页
附录B.攻读硕士学位期间所发表的会议论文第74页
附录C.攻读硕士学位期间所发表的发明专利第74页

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