摘要 | 第1-5页 |
英文摘要 | 第5-7页 |
目录 | 第7-10页 |
英文目录 | 第10-13页 |
第一章 绪论 | 第13-16页 |
·研究背景 | 第13-14页 |
·研究现状与意义 | 第14-15页 |
·研究目标 | 第15-16页 |
第二章 波传播模型的建立 | 第16-33页 |
·引言 | 第16-17页 |
·弹性动力学问题的基本方程 | 第17-18页 |
·弹性波的传播问题 | 第18-19页 |
·周期结构的基本复变分原理 | 第19-20页 |
·广义变分原理(边界条件的引入) | 第20-22页 |
·数值方法求解 | 第22-28页 |
·基本方程的矩阵形式 | 第22-24页 |
·可传播波的传播 | 第24-25页 |
·数值离散 | 第25-28页 |
·程序编制 | 第28-29页 |
·程序验证 | 第29-33页 |
第三章 连续纤维结构对波传播特性的影响 | 第33-47页 |
·引言 | 第33-34页 |
·波纹连续纤维结构增强复合材料 | 第34-35页 |
·本构关系的确定 | 第35-36页 |
·WFRC无限平板中平面应变波的传播 | 第36-37页 |
·计算模型 | 第36-37页 |
·网格划分 | 第37页 |
·结果分析 | 第37-46页 |
·纤维曲线角的影响 | 第37-43页 |
·纤维波长的影响 | 第43-46页 |
·本章结论 | 第46-47页 |
第四章 连续纤维结构对动力性能的影响 | 第47-67页 |
·引言 | 第47页 |
·分析模型 | 第47-49页 |
·阻尼模型 | 第49-51页 |
·二次广义特征值(EVP)问题 | 第51页 |
·分析过程 | 第51-53页 |
·结果分析 | 第53-65页 |
·不同纤维曲线角的分析结果 | 第53-59页 |
·纤维曲线角影响小结 | 第59-60页 |
·不同纤维波长的分析结果 | 第60-64页 |
·纤维波长影响小结 | 第64-65页 |
·本章结论 | 第65-67页 |
第五章 不同纤维结构增强混凝土的试验研究 | 第67-80页 |
·引言 | 第67页 |
·WFRC梁振动控制方程 | 第67-69页 |
·试件准备 | 第69页 |
·试验概况 | 第69-70页 |
·试验设计与方法 | 第70-75页 |
·试验方案一 | 第70-72页 |
·试验方案二 | 第72-74页 |
·方案对比 | 第74-75页 |
·结果数据处理与分析 | 第75-78页 |
·试件阻尼耗能 | 第75-77页 |
·动态响应频率 | 第77-78页 |
·讨论与总结 | 第78-80页 |
第六章 结论与展望 | 第80-83页 |
·本文结论 | 第80-82页 |
·研究展望 | 第82-83页 |
参考文献 | 第83-88页 |
攻读学位期间发表的论文 | 第88-90页 |
致谢 | 第90-91页 |
附录 A | 第91-100页 |
A.1 Floquet波复单元矩阵(MATLAB程序) | 第91-94页 |
A.2 Floquet准周期边界条件(MATLAB程序) | 第94-100页 |
附录B | 第100-109页 |
B.1 ANSYS APDL程序 | 第100-109页 |