首页--工业技术论文--一般工业技术论文--工程材料学论文--智能材料论文

磁流变体有限变形数值模拟及本构建模研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
目录第8-11页
第一章 绪论第11-24页
    1.1 课题背景和研究意义第11-14页
    1.2 颗粒增强复合材料的研究现状第14-16页
        1.2.1 颗粒增强复合材料在小变形下的研究现状第14-16页
        1.2.2 颗粒增强复合材料在大变形下的研究现状第16页
    1.3 磁流变弹性体的研究现状及存在的问题第16-20页
        1.3.1 磁流变弹性体的国内外研究现状第16-19页
        1.3.2 磁流变弹性体研究中存在的问题第19-20页
    1.4 论文的主要内容及总体框架第20-23页
        1.4.1 论文的主要研究内容第20-22页
        1.4.2 论文的总体框架第22-23页
    1.5 本章小结第23-24页
第二章 复合材料细观力学理论基础第24-36页
    2.1 非均质复合材料简介第24-25页
    2.2 宏-细观(二尺度)方法第25页
    2.3 复合材料的有效模量及两类均匀边界条件第25-28页
    2.4 均匀化和二尺度转换方法第28-29页
    2.5 平均场均匀化理论第29-35页
        2.5.1 二相复合材料第30-31页
        2.5.2 二相线弹性复合材料第31页
        2.5.3 Eshelby 夹杂理论第31-33页
        2.5.4 有限变形下的一些基本定义第33-35页
    2.6 本章小结第35-36页
第三章 磁流变弹性体在无磁场条件下的宏细观力学性能研究第36-59页
    3.1 引言第36页
    3.2 磁流变弹性体的材料参数第36-38页
        3.2.1 基质橡胶的材料参数第36-37页
        3.2.2 羰基铁粉的材料参数第37-38页
    3.3 代表性体积单元(RVE)第38-45页
        3.3.1 RVE 尺寸的确定及模型的建立第39-41页
        3.3.2 周期性边界条件第41-45页
    3.4 三种典型的二相复合材料的 MFH 模型第45-51页
        3.4.1 自洽模型和 Mori-Tanaka 模型第45-48页
        3.4.2 Double-Inclusion 模型第48-51页
    3.5 结果和讨论第51-57页
        3.5.1 正交各向同性无磁场 MREs 数值模拟第51-54页
        3.5.2 各向同性无磁场 MREs 数值模拟第54-55页
        3.5.3 各向异性无磁场 MREs 数值模拟第55-57页
    3.6 本章小结第57-59页
第四章 磁流变弹性体在磁场条件下的宏细观力学性能研究第59-78页
    4.1 引言第59页
    4.2 传统的偶极子理论第59-63页
        4.2.1 磁致剪切模量第59-61页
        4.2.2 磁致杨氏模量第61-63页
    4.3 磁力耦合的计算第63-65页
        4.3.1 连续介质力学概述第63-64页
        4.3.2 真空或空气中的弹性体上的力第64页
        4.3.3 静态场中的力第64-65页
    4.4 磁流变弹性体在磁场条件下的 RVE 模型及磁感应强度的分布第65-67页
    4.5 周期性边界条件和移动网格第67-69页
    4.6 结果和讨论第69-76页
        4.6.1 磁流变弹性体的磁致伸缩第69-71页
        4.6.2 磁流变弹性体简单剪切变形数值模拟第71-74页
        4.6.3 磁流变弹性体单轴拉伸变形数值模拟第74-76页
    4.7 本章小结第76-78页
第五章 无磁场条件下各向异性磁流变弹性体的本构模型第78-89页
    5.1 引言第78页
    5.2 传统的各向异性超弹性纤维增强复合材料本构模型第78-80页
    5.3 考虑弯曲刚度的纤维增强复合材料的本构模型第80-81页
    5.4 应变能具体形式的讨论及相应参数的确定第81-86页
        5.4.1 基质橡胶的应变能及参数第81-85页
        5.4.2 纤维部分的应变能形式及参数确定第85-86页
        5.4.3 纤维弯曲刚度贡献的应变能及参数的确定第86页
    5.5 数值验证第86-88页
    5.6 本章小结第88-89页
第六章 磁场条件下各向异性磁流变弹性体的本构模型第89-98页
    6.1 引言第89页
    6.2 磁流变弹性体的控制方程第89-91页
        6.2.1 有限变形的运动描述第89页
        6.2.2 磁场的控制方程第89-90页
        6.2.3 位移场的控制方程第90-91页
    6.3 应变能密度函数及本构方程第91-93页
    6.4 应变能函数的有限元数值验证第93-97页
        6.4.1 单轴拉伸变形的数值模拟第93-96页
        6.4.2 简单剪切变形的数值模拟第96-97页
    6.5 本章小结第97-98页
第七章 结论与展望第98-100页
    7.1 结论第98页
    7.2 创新点第98-99页
    7.3 展望第99-100页
参考文献第100-109页
攻读博士学位期间发表的论文及科研情况第109-110页
    一、攻读博士学位期间发表的论文第109页
    二、攻读博士学位期间参与的研究项目第109-110页
致谢第110-111页
附录 本文公式中主要使用的符号第111-113页

论文共113页,点击 下载论文
上一篇:分泌型IgA在IgA肾病发病中的作用及机制研究
下一篇:终极所有权结构与现金股利政策