钎焊蜂窝铝板准静态平压与动态冲击力学性能数值模拟研究
摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-10页 |
第一章 绪论 | 第10-26页 |
·研究背景 | 第10-18页 |
·蜂窝板结构和制造方法 | 第11-14页 |
·蜂窝板的结构 | 第11-12页 |
·蜂窝板制造方法 | 第12-14页 |
·蜂窝板特点及应用 | 第14-18页 |
·蜂窝板的特点 | 第14-16页 |
·蜂窝板的应用 | 第16-18页 |
·蜂窝板力学性能研究现状 | 第18-22页 |
·蜂窝板平压性能研究现状 | 第18-20页 |
·蜂窝板冲击性能研究现状 | 第20-21页 |
·蜂窝板弯曲性能研究现状 | 第21-22页 |
·利用有限元法研究蜂窝板力学性能研究现状 | 第22-24页 |
·有限元法概述 | 第22-23页 |
·有限元法研究蜂窝板力学性能现状 | 第23-24页 |
·本课题研究目的意义及主要内容 | 第24-26页 |
第二章 蜂窝铝板准静态平压与动态冲击 | 第26-40页 |
·引言 | 第26页 |
·蜂窝板平压力学性能 | 第26-31页 |
·蜂窝芯力学表征单元 | 第26-27页 |
·蜂窝芯力学性能等效参量 | 第27-28页 |
·等效面外弹性模量 | 第27页 |
·等效剪切模量 | 第27-28页 |
·蜂窝特征单元面外平压下应力状态 | 第28-29页 |
·蜂窝芯抗压强度 | 第29页 |
·蜂窝板面外等效弹性模量 | 第29-31页 |
·钎焊蜂窝铝板平压试验 | 第31-35页 |
·钎焊蜂窝铝板制备 | 第31-32页 |
·蜂窝铝板平压试验方法与装置 | 第32-33页 |
·平压试验结果 | 第33页 |
·平压变形模式分析 | 第33-35页 |
·蜂窝铝板在钢球冲击载荷作用下动态响应理论 | 第35-37页 |
·蜂窝铝板落球冲击试验 | 第37-38页 |
·试验材料 | 第37页 |
·试验方法 | 第37页 |
·试验结果 | 第37-38页 |
·本章小结 | 第38-40页 |
第三章 蜂窝铝板准静态平压模拟仿真 | 第40-46页 |
·引言 | 第40页 |
·蜂窝铝板平压仿真模拟研究 | 第40-45页 |
·蜂窝板有限元模型 | 第40页 |
·划分网格 | 第40-41页 |
·设定约束条件及分析参数 | 第41页 |
·模拟结果及分析 | 第41-45页 |
·蜂窝芯边长对平压力学性能影响研究 | 第41-42页 |
·蜂窝芯壁板厚度对平压力学性能影响研究 | 第42-44页 |
·蜂窝芯高度和边长比值对蜂窝板平压性能的影响研究 | 第44-45页 |
·本章小结 | 第45-46页 |
第四章 蜂窝铝板低速冲击模拟仿真研究 | 第46-72页 |
·引言 | 第46页 |
·焊接蜂窝铝板冲击有限元分析 | 第46-49页 |
·蜂窝铝板有限元模型 | 第46-48页 |
·单元定义与材料属性 | 第48-49页 |
·模拟结果分析与讨论 | 第49-59页 |
·冲击过程蜂窝铝板等效应力分布 | 第49-51页 |
·冲击过程蜂窝铝板变形 | 第51-53页 |
·面板等效应力分布 | 第53-56页 |
·蜂窝芯等效应力分布 | 第56-59页 |
·冲击速度对蜂窝铝板冲击性能影响 | 第59-63页 |
·接触力 | 第59-60页 |
·冲击变形 | 第60-61页 |
·能量吸收 | 第61-63页 |
·结构参数对蜂窝铝板冲击性能的影响 | 第63-70页 |
·蜂窝芯层密度对冲击性能影响 | 第63-67页 |
·冲击变形 | 第63-64页 |
·接触力 | 第64-65页 |
·能量吸收 | 第65-67页 |
·蜂窝芯高度对冲击性能影响 | 第67-68页 |
·面板厚度对冲击性能影响 | 第68-70页 |
·蜂窝铝板冲击模拟结果与实验结果比较 | 第70-71页 |
·本章小结 | 第71-72页 |
第五章 本文结论及展望 | 第72-74页 |
·本文结论 | 第72-73页 |
·展望 | 第73-74页 |
致谢 | 第74-76页 |
参考文献 | 第76-84页 |
附录:攻读硕士学位期间发表论文 | 第84页 |