摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第12-26页 |
1.1 课题背景及研究的目的和意义 | 第12-14页 |
1.2 夹芯结构力学性能的研究现状 | 第14-24页 |
1.2.1 夹芯结构的弯曲性能研究 | 第14-17页 |
1.2.2 夹芯结构的屈曲问题研究 | 第17-19页 |
1.2.3 夹芯结构的振动特性研究 | 第19-24页 |
1.2.4 研究成果评述 | 第24页 |
1.3 本文主要研究内容 | 第24-26页 |
第2章 复合材料点阵夹芯结构的弯曲问题研究 | 第26-38页 |
2.1 引言 | 第26页 |
2.2 弯曲刚度 | 第26-31页 |
2.2.1 问题描述 | 第26-28页 |
2.2.2 等效参数 | 第28-29页 |
2.2.3 挠度响应 | 第29-31页 |
2.3 失效模式预测 | 第31-33页 |
2.4 优化设计 | 第33-37页 |
2.5 本章小结 | 第37-38页 |
第3章 复合材料点阵夹芯结构的屈曲问题研究 | 第38-61页 |
3.1 引言 | 第38页 |
3.2 Allen 模型 | 第38-41页 |
3.3 临界屈曲载荷的理论预测 | 第41-51页 |
3.3.1 等效参数 | 第41-44页 |
3.3.2 平衡方程 | 第44-48页 |
3.3.3 多种边界条件下的临界屈曲载荷 | 第48-51页 |
3.4 芯层等效方法的合理性验证 | 第51-54页 |
3.4.1 等效芯层所储存的应变能 | 第51-52页 |
3.4.2 离散杆件所储存的总应变能 | 第52页 |
3.4.3 应变能比较 | 第52-54页 |
3.5 结果与讨论 | 第54-60页 |
3.5.1 与 Allen 模型的比较 | 第54页 |
3.5.2 与实验结果的比较 | 第54-57页 |
3.5.3 不同位移假设下的临界屈曲载荷 | 第57-60页 |
3.6 本章小结 | 第60-61页 |
第4章 复合材料点阵夹芯结构的振动特性研究 | 第61-81页 |
4.1 引言 | 第61页 |
4.2 夹芯结构振动特性的理论研究 | 第61-73页 |
4.2.1 基于“折线”模型的夹芯结构振动特性研究 | 第62-66页 |
4.2.2 基于改进“折线”模型的夹芯结构振动特性研究 | 第66-70页 |
4.2.3 三种不同位移模型的比较 | 第70-73页 |
4.3 复合材料点阵夹芯结构振动特性的数值研究 | 第73-75页 |
4.4 材料性能和几何参数对点阵夹芯结构固有频率的影响 | 第75-79页 |
4.5 本章小结 | 第79-81页 |
第5章 局部损伤对复合材料点阵夹芯结构振动特性的影响 | 第81-104页 |
5.1 引言 | 第81页 |
5.2 试件制备及实验方法 | 第81-85页 |
5.2.1 试件制备 | 第81-84页 |
5.2.2 实验方法 | 第84-85页 |
5.3 实验与数值结果的比较 | 第85-87页 |
5.4 缺陷敏感性精细化分析 | 第87-102页 |
5.4.1 损伤程度的影响 | 第87-94页 |
5.4.2 损伤位置的影响 | 第94-99页 |
5.4.3 损伤形式的影响 | 第99-101页 |
5.4.4 边界条件的影响 | 第101-102页 |
5.5 本章小结 | 第102-104页 |
结论 | 第104-106页 |
参考文献 | 第106-117页 |
附录 1 | 第117-121页 |
附录 2 | 第121-125页 |
攻读学位期间发表的学术论文及其它成果 | 第125-127页 |
致谢 | 第127-128页 |
个人简历 | 第128页 |