致谢 | 第5-6页 |
中文摘要 | 第6-8页 |
ABSTRACT | 第8-9页 |
1 绪论 | 第13-37页 |
1.1 背景介绍 | 第13-16页 |
1.2 金属泡沫芯材的力学性能 | 第16-20页 |
1.3 夹芯结构的工程应用 | 第20-24页 |
1.4 夹芯结构的理论研究 | 第24-27页 |
1.5 夹芯结构的实验/数值研究 | 第27-34页 |
1.6 本文研究目的和主要内容 | 第34-37页 |
2 梁的静塑性及动塑性行为 | 第37-47页 |
2.1 单梁的塑性屈服准则 | 第37-39页 |
2.2 分析轴力效应的膜力因子法 | 第39-41页 |
2.2.1 简支梁 | 第40-41页 |
2.2.2 固支梁 | 第41页 |
2.3 三明治梁的塑性屈服准则 | 第41-44页 |
2.4 质量块对固支单梁的撞击 | 第44-46页 |
2.5 本章小结 | 第46-47页 |
3 固支夹芯梁在质量块的冲击作用下的动态响应 | 第47-67页 |
3.1 引言 | 第47页 |
3.2 质量块撞击下的三明治梁分析模型 | 第47-50页 |
3.3 中等强度泡沫芯材(1≤γ≤3)三明治梁 | 第50-58页 |
3.3.1 耦合变形的第一相0≤t≤tⅠ | 第50-54页 |
3.3.2 耦合变形的第二相t_Ⅰ≤t≤tⅡ | 第54-56页 |
3.3.3 第三相整体变形(t≥t_(eq)或t_D≤t≤t_(eq)) | 第56-58页 |
3.4 低强度芯材(γ<1) | 第58页 |
3.5 动态响应 | 第58-65页 |
3.6 本章小结 | 第65-67页 |
4 高速冲击下三明治梁的动态响应 | 第67-87页 |
4.1 引言 | 第67页 |
4.2 三明治梁芯材渐进变化的动态屈服准则 | 第67-73页 |
4.2.1 芯材渐进变化三明治梁模型 | 第67-69页 |
4.2.2 考虑芯材时间不均匀性的动态屈服准则的建立 | 第69-73页 |
4.3 动态塑性屈服面 | 第73-75页 |
4.4 爆炸载荷作用下的三明治梁分析模型 | 第75页 |
4.5 前、后面板速度相等前的控制方程(耦合响应) | 第75-79页 |
4.5.1 前面板的控制方程 | 第76页 |
4.5.2 后面板的控制方程 | 第76-79页 |
4.6 芯材压缩结束的判定 | 第79-80页 |
4.7 响应机制 | 第80-81页 |
4.8 膜力因子法(整体变形) | 第81-84页 |
4.9 数值算例 | 第84-86页 |
4.10 本章小结 | 第86-87页 |
5 四层三明治梁的塑性行为 | 第87-109页 |
5.1 引言 | 第87页 |
5.2 四层三明治梁的屈服准则 | 第87-97页 |
5.2.1 两种不同芯材,相同面板的三明治梁 | 第90-95页 |
5.2.1.1 塑性中性轴位于后面芯材(σ_1C_1≤σ_2C_2)时的屈服准则 | 第92-93页 |
5.2.1.2 塑性中性轴位于前面芯材(σ_1C_1≥σ_2C_2)时的屈服准则 | 第93-95页 |
5.2.2 不同芯材三明治梁的屈服面 | 第95-97页 |
5.3 四层夹芯结构的大变形 | 第97-103页 |
5.3.1 两端固支的金属泡沫芯材的四层结构 | 第97-98页 |
5.3.2 塑性中性轴位于后面芯材C_2中σ_1C_1≤σ_2C_2 | 第98-101页 |
5.3.3 塑性中性轴位于前面芯材C_1中σ_1C_1≥σ_2C_2 | 第101-103页 |
5.4 变形机制 | 第103-107页 |
5.5 本章小结 | 第107-109页 |
6 梯度芯层三明治梁的凹坑研究 | 第109-121页 |
6.1 引言 | 第109页 |
6.2 问题描述 | 第109-110页 |
6.3 分析模型 | 第110-113页 |
6.3.1 分布1:前面泡沫芯材的屈服强度高于后面芯材 | 第112-113页 |
6.3.2 分布2:后面泡沫芯材的屈服强度高于前面芯材 | 第113页 |
6.4 数值结果与讨论 | 第113-119页 |
6.5 本章小结 | 第119-121页 |
7 结论与展望 | 第121-125页 |
7.1 结论 | 第121-122页 |
7.2 创新点 | 第122页 |
7.3 进一步工作展望 | 第122-125页 |
参考文献 | 第125-135页 |
作者简历及攻读博士学位期间取得的研究成果 | 第135-139页 |
学位论文数据集 | 第139页 |