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雷击对复合材料结构的力学和电热性能影响分析

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第12-17页
    1.1 研究背景和意义第12-13页
    1.2 复合材料雷击研究现状第13-16页
        1.2.1 雷击防护适航规章第13-14页
        1.2.2 理论实验分析研究第14-15页
        1.2.3 复合材料强度研究进展第15-16页
    1.3 本文主要研究内容第16-17页
第二章 雷击影响分析及理论基础第17-30页
    2.1 雷击闪电对民机的影响第17-18页
        2.1.1 直接影响第17-18页
        2.1.2 间接影响第18页
    2.2 雷击防护分析第18-21页
        2.2.1 雷击防护区域划分第18-19页
        2.2.2 L/HIRF防护分析思想第19-20页
        2.2.3 L/HIRF防护的影响因素第20-21页
        2.2.4 一般的雷击防护措施第21页
    2.3 复合材料雷击损伤机理分析第21-23页
        2.3.1 绝缘性复合材料第21-23页
        2.3.2 导电型复合材料第23页
    2.4 雷击电热效应分析方法第23-26页
        2.4.1 控制平衡方程第23-24页
        2.4.2 本构关系第24页
        2.4.3 热能平衡第24-25页
        2.4.4 热传导和热辐射第25页
        2.4.5 复合材料雷击热分解模型第25-26页
    2.5 复合材料结构失效准则第26-29页
        2.5.1 最大应力准则第26页
        2.5.2 最大应变准则第26-27页
        2.5.3 蔡希尔失效准则(Tsai-Hill)第27页
        2.5.4 蔡吴失效准则(Tsai-Wu)第27-28页
        2.5.5 Hashin失效准则第28-29页
    2.6 本章小结第29-30页
第三章 复合材料雷击电热效应仿真模拟第30-53页
    3.1 有限元模型建立第30-36页
        3.1.1 建模计算平台及编程语言第30-31页
        3.1.2 有限元模型第31页
        3.1.3 边界条件设置第31-32页
        3.1.4 复合材料电热属性参数第32-34页
        3.1.5 雷击电流模拟第34-36页
    3.2 复合材料雷击电场分析第36-38页
        3.2.1 雷击附着点电场变化第36页
        3.2.2 峰值电流时刻电场分布云图第36-37页
        3.2.3 峰值电流时电势沿厚度方向的变化第37-38页
    3.3 复合材料雷击温度场分析第38-41页
        3.3.1 雷击后温度场分布第38-40页
        3.3.2 厚度方向温度分布第40-41页
    3.4 雷击损伤影响因素分析第41-52页
        3.4.1 峰值电流对损伤的影响第41-43页
        3.4.2 电流波形对损伤的影响第43-46页
        3.4.3 导电率对损伤的影响第46-47页
        3.4.4 导热率对损伤的影响第47-48页
        3.4.5 比热对损伤的影响第48-50页
        3.4.6 复合材料层合板尺寸对损伤的影响第50-52页
    3.5 本章小结第52-53页
第四章 雷击复合材料的热应力分析第53-62页
    4.1 电-热-力顺序耦合分析第53-54页
    4.2 热应力有限元分析方法第54-56页
        4.2.1 热应力计算第54-55页
        4.2.2 有限元分列式第55-56页
    4.3 复合材料雷击热应力分析模型建立第56-57页
        4.3.1 复合材料层合板模型建立第56页
        4.3.2 复合材料的力学材料属性第56-57页
        4.3.3 温度场载荷的加载第57页
    4.4 雷击热应力计算结果与分析第57-61页
        4.4.1 雷击热应力扩展第57-58页
        4.4.2 各层热应力分布第58-61页
    4.5 本章小结第61-62页
第五章 雷击损伤后复合材料剩余强度分析第62-75页
    5.1 复合材料剩余强度分析第62-64页
        5.1.1 渐进损伤理论第62-63页
        5.1.2 复合材料渐进损伤分析模型第63-64页
        5.1.3 材料力学性能退化准则第64页
    5.2 实例分析第64-66页
        5.2.1 复合材料剩余强度模型建立第64-65页
        5.2.2 材料属性定义第65页
        5.2.3 预定义温度场设置第65页
        5.2.4 边界设置及载荷加载第65-66页
    5.3 剩余强度计算结果与分析第66-74页
        5.3.1 拉伸剩余强度分析第66-70页
        5.3.2 压缩剩余强度分析第70-74页
    5.4 本章小结第74-75页
第六章 总结与展望第75-77页
    6.1 总结第75-76页
    6.2 展望第76-77页
参考文献第77-81页
致谢第81-82页
作者简介第82页

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