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空心微珠铝基复合泡沫材料压缩力学行为研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-23页
    1.1 引言第11-12页
    1.2 泡沫铝材料概述第12-13页
    1.3 泡沫铝准静态压缩力学行为第13-15页
        1.3.1 相对密度影响第14-15页
        1.3.2 基体材料影响第15页
        1.3.3 胞孔结构影响第15页
    1.4 泡沫铝动态力学行为第15-19页
        1.4.1 相对密度影响第16页
        1.4.2 基体材料影响第16-17页
        1.4.3 胞孔结构影响第17-18页
        1.4.4 应变率影响第18页
        1.4.5 吸能特性的指标第18-19页
    1.5 泡沫铝细观力学数值模拟第19-20页
    1.6 研究现状分析第20-21页
    1.7 本文主要研究工作第21-23页
第2章 空心微珠铝基复合泡沫材料压缩力学性能试验第23-39页
    2.1 引言第23页
    2.2 空心微珠铝基复合泡沫材料准静态压缩试验第23-27页
        2.2.1 试验设备和原理第24-25页
        2.2.2 试样基本参数第25页
        2.2.3 试验结果第25-27页
    2.3 空心微珠铝基复合泡沫材料落锤冲击试验第27-32页
        2.3.1 试验设备及原理第27-29页
        2.3.2 试件基本参数第29页
        2.3.3 试验结果第29-32页
    2.4 SHPB 动态冲击试验第32-38页
        2.4.1 试验设备和原理第33-34页
        2.4.2 试验结果第34-37页
        2.4.3 试件损伤情况分析第37-38页
    2.5 本章小结第38-39页
第3章 空心微珠铝基复合泡沫材料在中、高应变率梯度下数值模拟第39-53页
    3.1 引言第39页
    3.2 ANSYS/LS-DYNA 简介第39页
    3.3 接触界面算法第39-40页
    3.4 轴向落锤冲击试验有限元模型建立第40-42页
        3.4.1 模型网格划分第40页
        3.4.2 材料模型选择和边界条件确定第40-42页
        3.4.3 接触刚度选择第42页
    3.5 数值计算结果分析第42-45页
    3.6 霍普金森压杆试验有限元模型建立第45-52页
        3.6.1 模型网格划分第45-46页
        3.6.2 材料模型选择和边界条件确定第46-47页
        3.6.3 接触刚度选择第47页
        3.6.4 数值模拟结果分析第47-52页
    3.7 本章小结第52-53页
第4章 泡沫铝动态压缩数值模拟第53-70页
    4.1 引言第53-54页
    4.2 空心微珠铝基复合泡沫材料压缩数值模拟第54-60页
        4.2.1 胞元模型建立第54页
        4.2.2 胞元模型尺寸第54页
        4.2.3 胞元模型荷载确定第54-55页
        4.2.4 模型材料类型选取第55-56页
        4.2.5 空心微珠铝基复合泡沫材料胞元模型计算结果第56-60页
    4.3 开孔泡沫铝动态力学行为研究第60-66页
        4.3.1 开孔泡沫铝胞元模型建立第60-61页
        4.3.2 开孔泡沫铝(圆孔)胞元模型有限元分析第61页
        4.3.3 材料模型选取第61-62页
        4.3.4 开孔泡沫铝(圆孔)胞元模型网格划分加载条件设定第62页
        4.3.5 组合胞元模型(圆孔)计算结果分析第62-66页
    4.4 组合胞元(方孔)模型动态力学行为研究第66-69页
        4.4.1 组合胞元模型(方孔)模型第66-67页
        4.4.2 组合胞元模型变形机理和失效模式分析第67-68页
        4.4.3 组合胞元模型能量分析第68-69页
    4.5 本章小结第69-70页
第5章 空心微珠铝基复合泡沫材料吸能特性评估及夹层板应力衰减特性研究第70-80页
    5.1 引言第70页
    5.2 三个吸能特性评估指标第70-72页
    5.3 材料吸能特性评估第72-75页
        5.3.1 材料吸能能力评估第72-73页
        5.3.2 材料吸能效率评估第73-74页
        5.3.3 材料理想吸能效率评估第74-75页
    5.4 三个指标在缓冲器设计中的应用第75-76页
    5.5 夹层板缓冲器缓冲吸能以及应力衰减特性第76-79页
        5.5.1 模型建立第76页
        5.5.2 计算结果分析第76-79页
    5.6 本章小结第79-80页
结论第80-82页
参考文献第82-87页
致谢第87页

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