0 前言 | 第1-13页 |
0.1 立题的科学依据及意义 | 第9-10页 |
0.2 国内外研究历史追溯 | 第10-11页 |
0.3 论文的主要研究内容 | 第11-12页 |
参考文献 | 第12-13页 |
1 弹性—粘弹性复合结构动力问题有限元分析综述 | 第13-24页 |
1.1 引言 | 第13页 |
1.2 材料阻尼机理和数学模型 | 第13-15页 |
1.2.1 金属材料阻尼的产生机理 | 第13-14页 |
1.2.2 粘弹性材料阻尼的产生机理 | 第14页 |
1.2.3 材料阻尼的数学模型 | 第14-15页 |
1.3 粘弹性结构动力问题的有限元分析 | 第15-16页 |
1.4 弹性—粘弹性复合结构动力问题的有限元分析综述 | 第16-20页 |
1.4.1 粘弹性阻尼的敷设形式 | 第16-17页 |
1.4.2 复合单元 | 第17-18页 |
1.4.3 粘弹性剪切模量的选取 | 第18页 |
1.4.4 复合结构动力分析 | 第18-20页 |
1.5 结语 | 第20-21页 |
参考文献 | 第21-24页 |
2 粘弹性结构和复合结构有限元动力学方程 | 第24-32页 |
2.1 引言 | 第24页 |
2.2 弹性结构有限元动力学方程 | 第24-26页 |
2.3 关于粘弹性结构有限元动力学方程的探讨 | 第26-28页 |
2.3.1 粘弹性材料模型 | 第26-28页 |
2.3.2 粘弹性结构有限元动力学方程 | 第28页 |
2.4 关于复合结构有限元动力学方程的探讨 | 第28-30页 |
2.4.1 弹性材料杨氏模量的处理 | 第28-29页 |
2.4.2 阻尼结构有限元动力学方程 | 第29-30页 |
参考文献 | 第30-32页 |
3 单层板结构动态特性的有限元分析 | 第32-43页 |
3.1 引言 | 第32-33页 |
3.2 Mindlin板单元回顾 | 第33-34页 |
3.3 基于Midlin假设的任意四边形八结点板单元的构造 | 第34-40页 |
3.3.1 Midlin板的基本假设 | 第34页 |
3.3.2 单元的列式推导 | 第34-40页 |
3.4 程序考题 | 第40-42页 |
3.5 结语 | 第42页 |
参考文献 | 第42-43页 |
4 阻尼夹层板振动特性的有限元分析 | 第43-54页 |
4.1 引言 | 第43-44页 |
4.2 夹层板结构有限元分析 | 第44-49页 |
4.2.1 基本假设 | 第44页 |
4.2.2 夹层板单元的构造 | 第44-49页 |
4.3 算例与分析 | 第49-53页 |
4.3.1 算例 | 第49-51页 |
4.3.2 夹层板频率和损耗因子的影响因素讨论分析 | 第51-53页 |
4.4 结语 | 第53页 |
参考文献 | 第53-54页 |
5 阻尼夹层板的动态特性实验分析 | 第54-61页 |
5.1 引言 | 第54页 |
5.2 结构的模态实验分析 | 第54-58页 |
5.2.1 试件的物理参数与支撑条件 | 第54-55页 |
5.2.2 实验装置 | 第55页 |
5.2.3 实验方法 | 第55页 |
5.2.4 实验结果与分析 | 第55-58页 |
5.2.5 实验误差 | 第58页 |
5.3 模型的强迫振动响应分析 | 第58-60页 |
5.3.1 模型的物理参数 | 第58页 |
5.3.2 试验装置及试验方法 | 第58-59页 |
5.3.3 试验结果及分析 | 第59-60页 |
5.4 结语 | 第60-61页 |
6 阻尼夹层板的动态响应计算 | 第61-72页 |
6.1 引言 | 第61-62页 |
6.2 结构动力响应计算基本理论 | 第62-65页 |
6.2.1 威尔逊(Wilson)θ法 | 第62-65页 |
6.3 阻尼夹层板的简谐激励下的稳态响应计算 | 第65-69页 |
6.3.1 阻尼夹层板动态响应的一种计算方法 | 第65-66页 |
6.3.2 阻尼夹层板在简谐激励下的稳态响应计算 | 第66-69页 |
6.4 结语 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-72页 |
7 总结与展望 | 第72-74页 |
7.1 本文工作总结 | 第72页 |
7.2 本文工作中的一些问题 | 第72-73页 |
7.3 关于相关问题的展望 | 第73-74页 |
附录Ⅰ 第五章实验部分测得响应结果 | 第74-76页 |
攻读硕士学位期间发表的主要学术论文和参与的科研项目 | 第76-77页 |
致谢 | 第77-78页 |