Q6儿童假人腹部腰椎有限元模型的建立及验证
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-21页 |
1.1 研究背景和意义 | 第11-12页 |
1.2 儿童腹部及腰椎损伤机理 | 第12-13页 |
1.2.1 儿童腹部损伤 | 第13页 |
1.2.2 儿童腰椎损伤 | 第13页 |
1.3 碰撞假人介绍 | 第13-18页 |
1.3.1 碰撞假人 | 第13-14页 |
1.3.2 常用儿童碰撞假人介绍 | 第14-17页 |
1.3.3 碰撞假人有限元模型 | 第17-18页 |
1.4 儿童假人研究方法 | 第18-19页 |
1.4.1 志愿者试验 | 第18页 |
1.4.2 尸体试验 | 第18页 |
1.4.3 动物试验 | 第18-19页 |
1.4.4 缩放成人数据 | 第19页 |
1.4.5 事故重建 | 第19页 |
1.5 本课题研究的主要内容 | 第19-21页 |
第2章 Q6儿童假人几何模型的建立 | 第21-32页 |
2.1 Q6儿童假人介绍 | 第21-25页 |
2.1.1 Q系列儿童假人发展历史 | 第21-22页 |
2.1.2 Q6儿童假人结构特点 | 第22-23页 |
2.1.3 Q6儿童假人主要参数 | 第23-25页 |
2.2 Q6儿童假人几何模型的建立 | 第25-28页 |
2.2.1 直接建模法 | 第25页 |
2.2.2 三维激光扫描法 | 第25-27页 |
2.2.3 CT扫描法 | 第27-28页 |
2.3 Q6假人整体几何模型的建立 | 第28-29页 |
2.4 Q6儿童假人材料密度反求 | 第29-30页 |
2.4.1 新型排水法 | 第29-30页 |
2.4.2 方程法 | 第30页 |
2.5 本章小结 | 第30-32页 |
第3章 Q6儿童假人腹部有限元模型的建立及验证 | 第32-46页 |
3.1 Q6儿童假人腹部有限元模型 | 第32页 |
3.2 Q6儿童假人腹部有限元模型的建立 | 第32-35页 |
3.2.1 腹部几何模型 | 第32-33页 |
3.2.2 腹部有限元网格划分 | 第33-34页 |
3.2.3 腹部有限元模型材料模型和初值的选取 | 第34-35页 |
3.3 Q6儿童假人腹部有限元模型材料参数反求 | 第35-43页 |
3.3.1 材料参数反求思路 | 第36页 |
3.3.2 Q6儿童假人腹部试验 | 第36-37页 |
3.3.3 仿真模型及设计变量 | 第37-39页 |
3.3.4 优化方法 | 第39-40页 |
3.3.5 优化过程 | 第40-41页 |
3.3.6 材料参数反求结果 | 第41-43页 |
3.4 Q6儿童假人腹部有限元模型验证 | 第43-44页 |
3.4.1 Q6儿童假人腹部标定试验 | 第43页 |
3.4.2 腹部有限元模型验证仿真 | 第43-44页 |
3.5 本章小结 | 第44-46页 |
第4章 Q6儿童假人腰椎有限元模型的建立及验证 | 第46-57页 |
4.1 Q6儿童假人腰椎有限元模型 | 第46页 |
4.2 Q6儿童假人腰椎有限元模型的建立 | 第46-48页 |
4.2.1 腰椎几何模型 | 第46-47页 |
4.2.2 腰椎有限元网格划分 | 第47页 |
4.2.3 腰椎有限元模型材料模型和初值的选取 | 第47-48页 |
4.3 Q6儿童假人腰椎有限元模型初步验证 | 第48-53页 |
4.3.1 腰椎标定实验 | 第48-51页 |
4.3.2 腰椎标定试验仿真模型 | 第51-52页 |
4.3.3 对比验证分析 | 第52-53页 |
4.4 Q6儿童假人腰椎有限元模型材料参数优化 | 第53-55页 |
4.4.1 优化设计变量的选定 | 第53页 |
4.4.2 优化过程 | 第53-55页 |
4.4.3 优化结果 | 第55页 |
4.5 本章小结 | 第55-57页 |
总结与展望 | 第57-59页 |
参考文献 | 第59-62页 |
致谢 | 第62页 |