碳纤维智能层及其结构的数值模拟
摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-10页 |
第1章 绪言 | 第10-14页 |
·课题研究的背景及目的 | 第10-11页 |
·数值模拟技术在工程中的应用 | 第11-12页 |
·碳纤维智能层的结构特点及性能 | 第12-13页 |
·本课题研究的内容 | 第13-14页 |
第2章 有限元数值模拟的相关理论 | 第14-27页 |
·有限元法 | 第14-22页 |
·力场中的有限元法介绍 | 第14-17页 |
·电场中的有限元方程 | 第17-22页 |
·压阻特性的基本原理 | 第22-23页 |
·有限元程序结构及其特点 | 第23-27页 |
·有限元程序的特点 | 第23-24页 |
·有限元程序的分类 | 第24页 |
·有限元程序的结构组成 | 第24-27页 |
第3章 碳纤维智能层及其结构的有限元模型 | 第27-35页 |
·物理模型 | 第27-28页 |
·实体模型的简化 | 第28-29页 |
·实体模型的建立 | 第29-30页 |
·有限元模型的建立 | 第30-33页 |
·单元的选择 | 第30-31页 |
·网格划分和界条件的处理 | 第31-32页 |
·材料的性能参数 | 第32-33页 |
·求解器的选择 | 第33页 |
·通用有限元分析软件ANSYS的概述 | 第33-34页 |
·ANSYS中分析计算流程图 | 第34-35页 |
第4章 碳纤维智能层叠层梁的数值模拟 | 第35-46页 |
·研究对象 | 第35-37页 |
·试验模型 | 第35-36页 |
·数值模拟模型 | 第36-37页 |
·有限元模型 | 第37页 |
·计算结果及分析 | 第37-42页 |
·碳纤维机敏混凝土智能层表面上电势的分布 | 第37-40页 |
·计算结果与试验结果的比较 | 第40-42页 |
·跨中集中力荷载施加在上表面与施加在中性层的区别 | 第42-43页 |
·上下碳纤维智能层厚度不同对结果的影响及解决方案 | 第43-44页 |
·差动电压与梁跨中挠度的关系 | 第44-45页 |
·结语 | 第45-46页 |
第5章 碳纤维智能层对损伤及动态荷载的响应 | 第46-66页 |
·研究对象 | 第46-48页 |
·实体模型 | 第46-47页 |
·有限元模型 | 第47页 |
·关于参数的选择 | 第47-48页 |
·计算结果及分析 | 第48-54页 |
·跨中承受集中力荷载时各段电压的分布 | 第48-49页 |
·不同位置的缺陷对结果的影响 | 第49-52页 |
·不同程度的缺陷对结果的影响 | 第52-54页 |
·缺陷位置的判定 | 第54-61页 |
·两个假设 | 第54-55页 |
·曲线的拟合 | 第55-57页 |
·两种拟合方法的结果比较 | 第57-58页 |
·缺陷位置的判定 | 第58-59页 |
·对缺陷严重程度的表征 | 第59-61页 |
·动态响应 | 第61-65页 |
·结构无缺陷时碳纤维智能层的响应 | 第61-62页 |
·结构有缺陷时碳纤维智能层的响应 | 第62-64页 |
·缺陷处单元刚度逐渐折减时碳纤维智能层的响应 | 第64-65页 |
·结语 | 第65-66页 |
第6章 结论与展望 | 第66-68页 |
·全文总结 | 第66-67页 |
·研究展望 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-71页 |
致谢 | 第71-72页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文与参研项目 | 第72页 |