摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-22页 |
1.1 引言 | 第9-10页 |
1.2 夹层结构的研究背景 | 第10-15页 |
1.2.1 夹层结构的应用 | 第10-11页 |
1.2.2 夹层结构在各个领域中地的广泛应用 | 第11-15页 |
1.3 夹层结构的研究现状 | 第15-19页 |
1.3.1 夹层结构理论模型的分析 | 第15-16页 |
1.3.2 夹层结构的力学分析研究性状 | 第16-18页 |
1.3.3 夹层结构稳定性分析研究现状 | 第18-19页 |
1.3.4 轻木夹层结构的研究现状 | 第19页 |
1.4 轻木的特性和用途 | 第19-20页 |
1.4.1 轻木的特性 | 第19-20页 |
1.4.2 轻木的用途 | 第20页 |
1.5 论文的研究意义和研究目的 | 第20-22页 |
1.5.1 论文的研究意义 | 第20-21页 |
1.5.2 论文的研究目的 | 第21-22页 |
第二章 夹层板理论及轻木夹层板实验材料 | 第22-32页 |
2.1 引言 | 第22-23页 |
2.2 Reissner夹层板理论的基本假设与位移模式 | 第23-25页 |
2.2.1 Reissner夹层板理论的基本假设 | 第23页 |
2.2.2 Reissner夹层板理论的位移模式 | 第23-25页 |
2.3 Hoff夹层板理论基本假设与位移模式 | 第25-29页 |
2.3.1 Hoff夹层板理论基本假设 | 第25页 |
2.3.2 Hoff夹层板理论的位移模式 | 第25-29页 |
2.4 轻木夹层板实验材料的选择 | 第29-32页 |
2.4.1 夹层结构面板的选择 | 第29-30页 |
2.4.2 夹层结构芯材的选择 | 第30-31页 |
2.4.3 夹层结构粘合剂 | 第31-32页 |
第三章 轻木夹层板三点弯曲力试验 | 第32-60页 |
3.1 引言 | 第32页 |
3.2 实验方案以及夹层结构制备 | 第32-35页 |
3.2.1 实验原理 | 第32-33页 |
3.2.2 试验设备以及试件的制备过程 | 第33-34页 |
3.2.3 轻木夹层板三点弯曲试验加载步骤 | 第34-35页 |
3.3 三点弯曲试验现象及其分析 | 第35-53页 |
3.3.1 试验现象描述 | 第35-44页 |
3.3.2 三点弯曲试验数据记录和分析 | 第44-52页 |
3.3.3 试验小结 | 第52-53页 |
3.4 轻木夹层板力学性能影响因素的讨论 | 第53-58页 |
3.4.1 芯材厚度对轻木夹层板力学性能的影响 | 第53-54页 |
3.4.2 试验加载位置对轻木夹层板力学性能的影响 | 第54-56页 |
3.4.3 芯材自身密度对轻木夹层板力学性能的影响 | 第56-58页 |
3.5 本章小结 | 第58-60页 |
第四章 轻木夹层板的拉剪实验 | 第60-75页 |
4.1 引言 | 第60页 |
4.2 试验方法和轻木夹层板的制备 | 第60-64页 |
4.2.1 试验原理 | 第60页 |
4.2.2 试验设备和试验条件 | 第60-62页 |
4.2.3 试件尺寸及试件的制作 | 第62-64页 |
4.2.4 轻木夹层板拉剪试验的试验步骤 | 第64页 |
4.3 拉剪试验现象以及数据分析 | 第64-73页 |
4.3.1 每组试验现象描述 | 第64-71页 |
4.3.2 剪切性能试验结果与分析 | 第71-73页 |
4.4 本章小结 | 第73-75页 |
第五章 轻木夹层板的有限元模拟 | 第75-82页 |
5.1 有限元法 | 第75-77页 |
5.1.1 有限元法简介 | 第75-76页 |
5.1.2 ABAQUS有限元软件求解 | 第76-77页 |
5.2 拉剪实验有限元分析 | 第77-79页 |
5.2.1 拉剪实验有限元模型的描述 | 第77-78页 |
5.2.2 拉剪实验有限元分析 | 第78-79页 |
5.3 三点弯曲试验模拟 | 第79-81页 |
5.3.1 三点弯曲有限元模型的描述 | 第79-80页 |
5.3.2 三点弯曲有限元结果和分析 | 第80-81页 |
5.4 本章小结 | 第81-82页 |
第六章 结论与展望 | 第82-84页 |
6.1 结论 | 第82-83页 |
6.2 展望 | 第83-84页 |
参考文献 | 第84-89页 |
致谢 | 第89-91页 |
攻读学位期间发表学术论文目录 | 第91页 |