摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第9-18页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第9-10页 |
1.2 复合管道的发展及应用 | 第10-13页 |
1.3 国内外研究现状 | 第13-17页 |
1.3.1 管道屈曲及止屈研究现状 | 第13-16页 |
1.3.2 复合材料管缺陷损伤研究现状 | 第16-17页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第17-18页 |
第2章 非线性屈曲理论和层合板简化 | 第18-27页 |
2.1 非线性屈曲理论 | 第18-24页 |
2.1.1 非线性环理论 | 第18-20页 |
2.1.2 材料本构关系 | 第20-21页 |
2.1.3 虚功原理 | 第21-22页 |
2.1.4 数值求解 | 第22-24页 |
2.2 复合材料层合板的简化 | 第24-26页 |
2.3 本章小结 | 第26-27页 |
第3章 复合材料立管结构参数对其抗屈曲能力的影响 | 第27-42页 |
3.1 数值方法验证 | 第27-29页 |
3.2 几何尺寸对立管抗屈曲能力的影响 | 第29-35页 |
3.2.1 几何尺寸对复合材料立管抗轴压屈曲的影响 | 第29-30页 |
3.2.2 几何尺寸对复合材料立管抗面压屈曲的影响 | 第30-35页 |
3.3 复合材料铺层数对立管抗屈曲能力的影响 | 第35-37页 |
3.4 复合材料铺层角对立管抗屈曲能力的影响 | 第37-40页 |
3.5 本章小结 | 第40-42页 |
第4章 立管初始缺陷对其抗面压屈曲能力的影响 | 第42-60页 |
4.1 位移缺陷对立管屈曲影响 | 第42-47页 |
4.2 初始椭圆率对立管屈曲影响 | 第47-52页 |
4.3 复合材料结构分层对立管屈曲影响 | 第52-58页 |
4.3.1 结构分层损伤形式 | 第52页 |
4.3.2 环向贯穿型分层损伤对复合材料立管抗屈曲能力影响 | 第52-54页 |
4.3.3 环向贯穿型分层大小及位置对复合材料立管抗屈曲能力影响 | 第54-58页 |
4.4 本章小结 | 第58-60页 |
第5章 止屈器对立管抗面压屈曲能力的增强 | 第60-75页 |
5.1 止屈器介绍 | 第60-62页 |
5.2 止屈器的作用效果 | 第62-66页 |
5.3 止屈器对含初始缺陷的复合材料立管的作用效果 | 第66-74页 |
5.3.1 位移缺陷 | 第67-69页 |
5.3.2 椭圆率 | 第69-71页 |
5.3.3 分层缺陷 | 第71-74页 |
5.4 本章小结 | 第74-75页 |
结论 | 第75-77页 |
参考文献 | 第77-81页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第81-83页 |
致谢 | 第83页 |