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多层非对称三明治夹芯梁的动态塑性本构及冲击动力响应

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

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