致谢 | 第4-5页 |
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
目次 | 第7-9页 |
1 绪论 | 第9-20页 |
1.1 纤维增强复合材料冲击损伤概述 | 第9-10页 |
1.2 纤维增强复合材料冲击损伤的实验研究 | 第10-12页 |
1.3 纤维增强复合材料冲击损伤的解析模型 | 第12页 |
1.4 纤维增强复合材料冲击损伤的数值模拟 | 第12-17页 |
1.4.1 纤维增强复合材料冲击损伤的宏观尺度有限元模拟 | 第13-15页 |
1.4.2 纤维增强复合材料冲击损伤的细观尺度有限元模拟 | 第15页 |
1.4.3 纤维增强复合材料冲击损伤的多尺度有限元模拟 | 第15-17页 |
1.5 纺织复合材料二元模型 | 第17-18页 |
1.6 本文主要研究内容 | 第18-20页 |
2 纤维增强复合材料冲击损伤数值仿真方法 | 第20-31页 |
2.1 有限元动态分析技术简介 | 第20-21页 |
2.2 复合材料损伤 | 第21-24页 |
2.3 用户材料子程序 | 第24-26页 |
2.4 纤维增强复合材料冲击损伤二元模型 | 第26-30页 |
2.4.1 多点约束实现方式 | 第26-27页 |
2.4.2 二元模型组分参数 | 第27-28页 |
2.4.3 纤维束和等效介质损伤失效模型 | 第28-30页 |
2.5 本章小结 | 第30-31页 |
3 三维正交机织复合材料弹道冲击破坏分析 | 第31-40页 |
3.1 有限元分析模型 | 第31-34页 |
3.2 数值结果及分析 | 第34-36页 |
3.3 等效介质单元破坏强度对子弹剩余速度的影响 | 第36-37页 |
3.4 网格收敛性 | 第37-39页 |
3.5 本章小结 | 第39-40页 |
4 二维平纹机织复合材料抗冲击性能研究 | 第40-51页 |
4.1 有限元分析模型 | 第40-42页 |
4.2 数值结果及分析 | 第42-44页 |
4.3 纤维束本构模型对子弹剩余速度的影响 | 第44-46页 |
4.4 摩擦系数对子弹剩余速度的影响 | 第46-47页 |
4.5 弹头形状对子弹剩余速度的影响 | 第47-48页 |
4.6 入射角度对子弹剩余速度的影响 | 第48-49页 |
4.7 本章小结 | 第49-51页 |
5 纤维增强复合材料冲击损伤二元模型的进一步探讨 | 第51-64页 |
5.1 纤维束单元类型 | 第51-57页 |
5.2 纤维束本构模型 | 第57-58页 |
5.3 等效介质塑性 | 第58-61页 |
5.4 等效介质刚度退化模型 | 第61-63页 |
5.5 本章小结 | 第63-64页 |
6 总结和展望 | 第64-66页 |
6.1 总结 | 第64页 |
6.2 展望 | 第64-66页 |
参考文献 | 第66-72页 |
作者简介 | 第72页 |