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分层梯度多孔金属夹芯结构的冲击力学行为

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-9页
第一章 绪论第14-40页
    1.1 引言第14页
    1.2 能量吸收结构/材料的应用第14-21页
    1.3 多胞材料和结构的力学性质第21-32页
        1.3.1 金属多胞材料第21-26页
        1.3.2 圆环及圆管系统第26-28页
        1.3.3 材料实验测试方法第28-32页
    1.4 夹芯结构的力学行为第32-39页
        1.4.1 传统夹芯结构的动力学行为研究现状第32-37页
        1.4.2 梯度夹芯结构动力学行为研究现状第37-39页
    1.5 本文主要研究内容和研究方法第39-40页
第二章 内爆炸荷载下梯度铝泡沫夹芯球壳动力响应的数值研究第40-62页
    2.1 有限元模型第40-44页
        2.1.1 几何模型第40-42页
        2.1.2 材料模型第42-44页
    2.2 模型验证第44-47页
        2.2.1 变形模态和参数验证第45-46页
        2.2.2 能量守恒验证第46-47页
    2.3 计算结果及分析第47-61页
        2.3.1 爆炸荷载和结构响应过程第47-51页
        2.3.2 梯度夹芯球壳抗爆性能分析第51-52页
        2.3.3 能量吸收及芯层压缩变形第52-54页
        2.3.4 夹芯球壳各部分径向速度规律分析第54-58页
        2.3.5 应力波在梯度芯层中的传播规律第58-61页
    2.4 本章小结第61-62页
第三章 爆炸荷载下梯度圆管夹芯圆柱壳动力响应的数值模拟第62-80页
    3.1 有限元模型第62-66页
        3.1.1 几何模型第62-64页
        3.1.2 材料模型,单元,接触及边界条件第64-65页
        3.1.4 爆炸荷载施加方法第65-66页
    3.2 非梯度圆管芯层夹芯圆柱壳的动力响应第66-73页
        3.2.1 整体变形和能量吸收第66-68页
        3.2.2 圆管芯层压缩变模式第68-71页
        3.2.3 圆管芯层轴向变形规律第71-72页
        3.2.4 结构抗爆性能对比第72-73页
    3.3 梯度圆管芯层夹芯圆柱壳的动力响应第73-79页
        3.3.1 径向变形规律第73-75页
        3.3.2 芯层压缩过程与径向速度规律第75-78页
        3.3.3 能量吸收规律第78-79页
    3.4 本章小结第79-80页
第四章 爆炸荷载下梯度夹芯蜂窝板动力响应的实验研究第80-110页
    4.1 实验过程第81-86页
        4.1.1 实验试件第81-84页
        4.1.2 实验装置第84-86页
        4.1.3 冲量测量第86页
    4.2 实验结果与分析第86-108页
        4.2.1 定量结果:挠度,冲量和芯层压缩量第87-100页
        4.2.2 变形失效模式第100-104页
        4.2.3. 分析与讨论第104-108页
    4.3 本章小结第108-110页
第五章 爆炸荷载下梯度夹芯蜂窝板的数值模拟第110-126页
    5.1 有限元模型第110-115页
        5.1.1 材料及有限元模型第110-111页
        5.1.2 有限元模型第111-112页
        5.1.3 爆炸载荷第112-115页
    5.2 模型及算法验证第115-117页
        5.2.1 挠度及芯层压缩量验证第115-116页
        5.2.2 能量守恒验证第116-117页
        5.2.3 变形模态验证第117页
    5.3 计算结果及分析第117-125页
        5.3.1 爆炸及结构响应过程第118-121页
        5.3.2 后面板挠度对比第121-122页
        5.3.3 吸能效率分析第122-123页
        5.3.4 接触力分析第123-125页
    5.4 本章小结第125-126页
第六章 应力波在梯度材料/结构中的传播特性第126-152页
    6.1 一维弹性波第126-131页
        6.1.1 圆柱杆中的弹性波第127-128页
        6.1.2 应力波的反射与相互作用第128-131页
    6.2 塑性波第131-134页
        6.2.1 杆中的一维弹塑性波第131-134页
    6.3 多孔材料中应力波传播规律第134-140页
    6.4 应力波在梯度材料中的传播第140-149页
    6.5 应力波在梯度材料中传播的有限元计算第149-151页
    6.6 本章小结第151-152页
第七章 全文总结与工作展望第152-156页
    7.1 全文总结第152-154页
    7.2 工作展望第154-156页
参考文献第156-164页
致谢第164-166页
攻读学位期间主要研究成果第166-168页
博士学位论文独创申明第168-169页

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