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内埋光纤光栅传感器对夹芯复合材料结构性能的影响研究

摘要第4-5页
abstract第5-6页
第1章 绪论第9-18页
    1.1 选题背景与意义第9-11页
    1.2 国内外研究现状第11-16页
        1.2.1 光纤埋入复合材料层合板第11-14页
        1.2.2 光纤埋入复合材料夹芯板第14-16页
    1.3 本文的主要研究内容第16-18页
第2章 夹芯复合材料与树脂富集区尺寸分析方法第18-33页
    2.1 渐进失效分析方法第18-22页
        2.1.1 渐进失效分析流程第18-19页
        2.1.2 失效准则第19-21页
        2.1.3 材料退化模型第21-22页
    2.2 内聚力方法第22-25页
        2.2.1 线弹性牵引分离关系第23页
        2.2.2 损伤起始第23-24页
        2.2.3 损伤演化第24-25页
    2.3 树脂富集区尺寸第25-32页
        2.3.1 树脂富集区尺寸确定的方法第25-26页
        2.3.2 树脂富集区尺寸的有限元模拟第26-30页
        2.3.3 厚层合板时数值模拟方法的修正第30-32页
    2.4 本章小结第32-33页
第3章 埋入光纤夹芯板损伤失效分析第33-57页
    3.1 渐进失效方法实现第33-35页
        3.1.1 材料退化模型脚本第33-35页
        3.1.2 失效判断的子程序实现第35页
    3.2 数值模拟方法验证第35-39页
        3.2.1 失效准则与退化模型选择第36页
        3.2.2 有限元模型尺寸与材料参数第36-38页
        3.2.3 结果对比第38-39页
    3.3 埋入光纤夹芯板有限元分析第39-55页
        3.3.1 有限元模型尺寸与材料参数第39-42页
        3.3.2 拉伸载荷下埋入光纤夹芯板的损伤失效第42-48页
        3.3.3 压缩载荷下埋入光纤夹芯板的损伤失效第48-54页
        3.3.4 弯曲载荷下埋入光纤夹芯梁的损伤失效第54-55页
    3.4 本章小结第55-57页
第4章 埋入光纤夹芯板损伤失效的影响因素第57-73页
    4.1 树脂富集区长度对埋入光纤夹芯板损伤失效的影响第57-63页
        4.1.1 面内载荷下树脂富集区长度对夹芯板损伤失效的影响第57-62页
        4.1.2 弯曲载荷下树脂富集区长度对夹芯梁损伤失效的影响第62-63页
    4.2 光纤直径对埋入光纤夹芯板损伤失效的影响第63-67页
        4.2.1 不同光纤直径下树脂富集区长度第63页
        4.2.2 面内载荷下光纤直径对夹芯板损伤失效的影响第63-66页
        4.2.3 弯曲载荷下光纤直径对夹心梁损伤失效的影响第66-67页
    4.3 埋入方式对埋入光纤夹芯板损伤失效的影响第67-71页
        4.3.1 不同埋入方式与树脂富集区长度第67-68页
        4.3.2 面内载荷下埋入方式对夹芯板损伤失效的影响第68-71页
        4.3.3 弯曲载荷下埋入方式对夹芯梁损伤失效的影响第71页
    4.4 本章小结第71-73页
第5章 埋入光纤L型夹芯复合材料节点损伤分析第73-82页
    5.1 埋入光纤L型夹芯复合材料节点试验简介第73-76页
        5.1.1 埋入光纤L型夹芯复合材料节点试验模型第73-74页
        5.1.2 埋入光纤L型夹芯复合材料节点试验现象分析第74-76页
    5.2 L型夹芯复合材料节点建模第76-78页
        5.2.1 L型夹芯复合材料节点有限元建模第76-77页
        5.2.2 L型夹芯复合材料节点材料参数第77-78页
    5.3 埋入光纤L型夹芯节点的损伤失效第78-81页
        5.3.1 含光纤与不含光纤夹芯节点失效模式第78-80页
        5.3.2 光纤直径对夹芯节点损伤失效的影响第80-81页
    5.4 本章小结第81-82页
第6章 总结与展望第82-84页
    6.1 总结第82-83页
    6.2 展望第83-84页
致谢第84-85页
参考文献第85-92页
攻读硕士学位期间发表的论文第92页

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