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混杂纤维增强泡沫夹芯结构力学性能研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
第1章 绪论第8-15页
    1.1 研究背景及意义第8-11页
    1.2 泡沫材料的研究现状第11-12页
    1.3 混杂纤维研究现状第12-13页
    1.4 本文的主要研究内容第13-15页
第2章 泡沫芯子压缩本构关系理论研究及数值模拟第15-30页
    2.1 引言第15页
    2.2 泡沫材料压缩本构第15-23页
        2.2.1 屈服条件第18-19页
        2.2.2 塑性流势第19-20页
        2.2.3 塑性算子第20-21页
        2.2.4 应变硬化/壳密实化(cell densification)第21-23页
        2.2.5 应变率的影响第23页
    2.3 泡沫材料压缩有限元模拟第23-29页
        2.3.1 有限元分析条件设置第23-24页
        2.3.2 结果和分析第24-29页
    2.4 本章小结第29-30页
第3章 泡沫材料的拉伸和剪切性能有限元模拟第30-38页
    3.1 引言第30页
    3.2 损伤理论简介第30-32页
        3.2.1 损伤变量第30-31页
        3.2.2 韧性准则(Ductile Criterion)第31页
        3.2.3 损伤演化第31-32页
    3.3 应用损伤模型对拉伸和剪切的有限元模拟第32-37页
        3.3.1 拉伸有限元分析条件设置第32-33页
        3.3.2 拉伸模拟结论分析第33-35页
        3.3.3 剪切有限元分析条件设置第35页
        3.3.4 剪切有限元分析结果及分析第35-37页
    3.4 本章小结第37-38页
第4章 基于微显CT断层扫描技术泡沫材料力学性能研究第38-51页
    4.1 引言第38页
    4.2 实验测试第38-41页
        4.2.1 对泡沫材料的微显CT断层扫描实验研究第38-41页
        4.2.2 泡沫材料压缩实验第41页
    4.3 基于显微CT断层扫描技术的有限元模拟第41-44页
    4.4 模拟结果与讨论第44-49页
        4.4.1 压缩应力-应变分析第45页
        4.4.2 泡沫材料吸能性能研究第45-47页
        4.4.3 泡沫材料细观模型压缩过程分析第47-49页
    4.5 基于三维CT扫描有限元分析展望第49-50页
    4.6 本章小结第50-51页
第5章 混杂纤维增强复合材料静态拉伸力学性能研究第51-74页
    5.1 引言第51页
    5.2 纤维选择第51-52页
        5.2.1 碳纤维增强和玻璃纤维增强单层板刚度对比第51-52页
        5.2.2 碳纤维和玻璃纤维增强单层板的强度对比第52页
    5.3 纤维增强层合板损伤准则选择第52-54页
    5.4 内聚力(cohesive)单元理论第54-59页
        5.4.1 线弹性牵引-分离量(traction-separation)法则第54-55页
        5.4.2 内聚力损伤模型第55-59页
    5.5 纤维增强层合板数值模拟第59-60页
        5.5.1 模型几何尺寸第59页
        5.5.2 有限元分析条件第59-60页
    5.6 结果与分析第60-73页
    5.7 本章小结第73-74页
第6章 混杂纤维增强复合材料疲劳性能研究第74-87页
    6.1 引言第74页
    6.2 应力疲劳分析理论第74-78页
        6.2.1 交变应力第74-75页
        6.2.2 S-N曲线第75-77页
        6.2.3 交变应力第77-78页
    6.3 混杂纤维增强复合材料疲劳性能模拟第78-86页
        6.3.1 有限元模拟条件设置第78-79页
        6.3.2 实验数据结果与讨论第79-81页
        6.3.3 模拟结果与讨论第81-86页
    6.4 本章小结第86-87页
结论第87-89页
参考文献第89-95页
附录第95-98页
攻读学位期间发表的学术论文及其它成果第98-100页
致谢第100页

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