首页--生物科学论文--生物工程学(生物技术)论文--仿生学论文

啄木鸟头颅结构抗冲击力学机理

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
TABLE OF CONTENTS第11-13页
图目录第13-15页
表目录第15-16页
主要符号表第16-17页
1 绪论第17-32页
    1.1 振动研究概述第17-18页
    1.2 振动控制与冲击防护第18-22页
        1.2.1 隔振与减振原理第18-20页
        1.2.2 粘弹性阻尼减振结构第20-21页
        1.2.3 冲击吸能结构第21-22页
    1.3 啄木鸟减振研究第22-30页
        1.3.1 啄木鸟啄击行为第22-25页
        1.3.2 啄木鸟相关力学研究第25-28页
        1.3.3 力学与仿生第28-30页
    1.4 本文主要研究内容第30-32页
2 啄木鸟骨微纳结构与力学性能第32-63页
    2.1 头颅结构力学性能测试第32-40页
        2.1.1 纳米压痕方法第32-34页
        2.1.2 头颅材料力学性质第34-40页
    2.2 材料分布对应力波的影响第40-52页
        2.2.1 粘弹性介质中应力波的传播第40-45页
        2.2.2 材料参数变化对应力波的影响第45-52页
    2.3 啄木鸟头骨微结构第52-62页
        2.3.1 微结构形态优选第53-56页
        2.3.2 微结构布局优选第56-58页
        2.3.3 骨结构的宏观均匀化第58-62页
    2.4 小结第62-63页
3 啄木鸟头颅动态冲击分析第63-86页
    3.1 头颅结构几何建模第63-69页
        3.1.1 逆向工程建模第63-65页
        3.1.2 啄木鸟头颅模型第65-69页
    3.2 头颅结构有限元模型第69-74页
        3.2.1 网格划分第69-73页
        3.2.2 材料属性第73-74页
    3.3 单次啄击头颅结构动力响应第74-85页
        3.3.1 头骨应力波传播第77-79页
        3.3.2 脑膜变形与应变第79-82页
        3.3.3 大脑应力分布第82-85页
    3.4 小结第85-86页
4 啄木鸟头颅模态分析第86-104页
    4.1 振动与模态分析第86-90页
        4.1.1 概述第86-87页
        4.1.2 计算模态分析方法第87-90页
    4.2 啄木鸟头颅结构振型与频率第90-96页
        4.2.1 模型与材料第90-91页
        4.2.2 头颅结构模态振型第91-94页
        4.2.3 舌骨对模态频率的影响第94-96页
    4.3 啄木鸟大脑应力谱分析第96-102页
        4.3.1 连续啄击模型第96-98页
        4.3.2 频谱分析原理第98-100页
        4.3.3 大脑应力谱分析第100-102页
    4.4 小结第102-104页
5 啄木鸟全身连续啄击分析第104-120页
    5.1 啄木鸟全身模型第104-109页
        5.1.1 模型建立第104-106页
        5.1.2 头颅连续啄击运动第106-109页
    5.2 连续啄击下的应力分析第109-113页
        5.2.1 全身模型应力第109-110页
        5.2.2 头颅结构应力第110-113页
    5.3 连续啄击下的能量分析第113-119页
        5.3.1 全身能量传递与转化第115-116页
        5.3.2 头颅结构能量第116-119页
    5.4 小结第119-120页
6 结论与展望第120-123页
    6.1 结论第120-121页
    6.2 创新点第121-122页
    6.3 展望第122-123页
参考文献第123-137页
附录A Abaqus二次开发粘弹性本构子程序第137-140页
附录B Matlab抗混滤波和快速傅立叶变换程序第140-141页
发表学术论文情况第141-142页
致谢第142-143页
作者简介第143页

论文共143页,点击 下载论文
上一篇:超声提高SU-8光刻胶/金属基底界面结合强度研究
下一篇:近断层框架结构群地震响应分析