纤维缠绕复合气瓶的研究
摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-10页 |
第1章 绪论 | 第10-17页 |
·研究背景 | 第10-11页 |
·复合材料的性能特点 | 第11-12页 |
·纤维缠绕复合气瓶的发展状况 | 第12-13页 |
·纤维缠绕复合气瓶的标准状况 | 第13-15页 |
·纤维缠绕复合材料压力容器 | 第13页 |
·呼吸器用纤维缠绕复合气瓶 | 第13-14页 |
·车用压缩天然气气瓶 | 第14-15页 |
·压缩气体和液化气体用纤维缠绕复合材料气瓶 | 第15页 |
·美国航天和星际航空协会(AIAA) | 第15页 |
·我国的纤维缠绕复合气瓶的标准状况 | 第15页 |
·本课题的主要研究内容 | 第15-17页 |
第2章 复合材料的力学理论分析 | 第17-31页 |
·各向异性体弹性力学基础 | 第17-23页 |
·各向异性体和的应力-应变关系(层合板理论) | 第17-20页 |
·一般情况 | 第17-19页 |
·有一个弹性对称面的情况 | 第19页 |
·正交各向异性的情况 | 第19-20页 |
·各向异性体的工程弹性常数 | 第20-23页 |
·工程弹性常数与模量分量、柔量分量之间的关系 | 第20-21页 |
·工程弹性常数的取值范围 | 第21-22页 |
·二维正交各向异性体材料的应力-应变关系 | 第22-23页 |
·纤维缠绕复合气瓶网格理论分析 | 第23-29页 |
·网格分析的基本概念 | 第23-24页 |
·纤维缠绕复合气瓶筒身段的网格分析 | 第24-26页 |
·纤维缠绕复合气瓶封头段的网格分析 | 第26-29页 |
·复合材料的失效准则 | 第29-30页 |
·最大应力失效准则和最大应变失效准则 | 第29-30页 |
·蔡-希尔(Tsai-Hill)失效准则 | 第30页 |
·本章小结 | 第30-31页 |
第3章 纤维缠绕复合气瓶材料的选用 | 第31-37页 |
·纤维缠绕复合气瓶内胆材料的选用 | 第31-33页 |
·缠绕层复合材料的选用 | 第33-35页 |
·纤维的选用 | 第33-34页 |
·树脂基体的选用 | 第34-35页 |
·本章小结 | 第35-37页 |
第4章 纤维缠绕复合气瓶的设计 | 第37-62页 |
·纤维缠绕复合气瓶的设计 | 第37-41页 |
·维缠绕复合气瓶的技术指标 | 第37页 |
·纤维缠绕复合气瓶的结构 | 第37-38页 |
·内胆的设计 | 第38页 |
·纤维缠绕层的设计 | 第38-41页 |
·工艺参数 | 第38-39页 |
·强度计算 | 第39页 |
·环向缠绕强度计算 | 第39-40页 |
·纵向缠绕强度计算 | 第40页 |
·纤维层裂纹损伤校核 | 第40-41页 |
·有限元分析方法 | 第41-43页 |
·有限元分析方法的技术路线 | 第41-42页 |
·ANSYS有限元分析软件 | 第42-43页 |
·纤维缠绕复合气瓶有限元模型的建立 | 第43-45页 |
·纤维缠绕复合气瓶应力计算结果与分析 | 第45-61页 |
·纤维缠绕复合气瓶应力分布要求 | 第45页 |
·纤维缠绕复合气瓶应力计算结果 | 第45-57页 |
·0压力下计算结果 | 第45-48页 |
·工作压力30MPa下计算结果 | 第48-51页 |
·试验压力45MPa下计算结果 | 第51-54页 |
·爆破压力90MPa下计算结果 | 第54-57页 |
·纤维缠绕复合气瓶应力计算结果分析 | 第57-58页 |
·纤维缠绕复合气瓶自紧的原理和结果分析 | 第58-61页 |
·纤维缠绕复合气瓶自紧的原理 | 第58-59页 |
·纤维缠绕复合气瓶自紧工艺的有效性分析 | 第59-61页 |
·本章小结 | 第61-62页 |
第5章 纤维缠绕复合气瓶的设计结果验证 | 第62-77页 |
·水压爆破试验 | 第62-63页 |
·常温压力循环试验 | 第63-64页 |
·高低温试验 | 第64-67页 |
·高温蠕变试验 | 第67-68页 |
·跌落试验 | 第68-70页 |
·裂纹容限试验 | 第70-72页 |
·枪击试验 | 第72-74页 |
·火烧试验 | 第74-76页 |
·本章小结 | 第76-77页 |
第6章 结论和展望 | 第77-78页 |
·结论 | 第77页 |
·展望 | 第77-78页 |
参考文献 | 第78-79页 |
致谢 | 第79页 |