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玻璃纤维增强软管力学性能研究

摘要第5-7页
abstract第7-8页
第1章 绪论第13-24页
    1.1 课题研究背景及意义第13-18页
    1.2 国内外研究现状第18-22页
        1.2.1 国外现状第18-20页
        1.2.2 国内现状第20-22页
    1.3 需要深入研究的主要问题第22页
    1.4 本文主要研究内容第22-23页
    1.5 本文创新点第23-24页
第2章 外压载荷下玻璃纤维增强软管屈曲失稳研究第24-46页
    2.1 理论分析第24-30页
        2.1.1 基本假设第24页
        2.1.2 材料简化模型第24-26页
        2.1.3 玻纤软管外压载荷作用下的运动方程第26-27页
        2.1.4 虚功方程第27页
        2.1.5 数值计算第27-30页
    2.2 有限元分析第30-33页
        2.2.1 几何参数和材料性能第30页
        2.2.2 有限元模型建立第30-31页
        2.2.3 有限元计算结果第31-33页
    2.3 外压试验第33-38页
        2.3.1 材料试验第33-35页
        2.3.2 外压试验第35-38页
    2.4 结果对比分析第38页
    2.5 参数分析第38-44页
        2.5.1 初始缺陷第39-42页
        2.5.2 几何构型第42-44页
        2.5.3 材料性能第44页
    2.6 本章小结第44-46页
第3章 弯曲载荷下玻璃纤维增强软管力学性能研究第46-62页
    3.1 非线性屈曲基本理论第46-49页
        3.1.1 基本假设第46页
        3.1.2 材料简化模型第46-47页
        3.1.3 玻纤软管弯曲载荷作用下的运动方程第47页
        3.1.4 虚功原理第47-48页
        3.1.5 玻璃纤维增强柔性软管数值求解方法第48-49页
    3.2 玻璃纤维增强软管在弯曲载荷作用下的有限元研究第49-54页
        3.2.1 玻纤软管材料参数第49页
        3.2.2 有限元模型第49-51页
        3.2.3 有限元计算结果第51-54页
    3.3 玻纤增强复合软管弯曲试验第54-59页
        3.3.1 材料与试验第54-57页
        3.3.2 试验结果第57-58页
        3.3.3 有限元、试验和理论结果对比第58-59页
    3.4 参数分析第59-61页
        3.4.1 椭圆度第59-60页
        3.4.2 径厚比D/t第60-61页
    3.5 本章小结第61-62页
第4章 拉伸荷载作用下玻璃纤维增强软管力学性能研究第62-84页
    4.1 玻纤软管在轴向拉伸荷载作用下的数值理论研究第62-67页
        4.1.1 玻纤软管拉伸理论基本假定第62-63页
        4.1.2 玻纤软管的截面简化第63页
        4.1.3 玻纤软管的变形第63-64页
        4.1.4 玻纤软管的截面变形分析第64-66页
        4.1.5 体系的平衡方程第66页
        4.1.6 玻纤软管数值求解方法第66-67页
    4.2 拉伸试验第67-70页
    4.3 有限元模拟计算第70-73页
        4.3.1 玻纤软管几何模型建立第70-72页
        4.3.2 材料参数设置第72-73页
        4.3.3 耦合作用及边界条件第73页
    4.4 结果讨论第73-79页
        4.4.1 轴向荷载-轴向位移曲线第73-75页
        4.4.2 截面变形第75-76页
        4.4.3 材料贡献度第76-77页
        4.4.4 玻璃纤维应力第77-79页
    4.5 参数分析第79-82页
        4.5.1 纤维缠绕角度第79-80页
        4.5.2 纤维数量第80页
        4.5.3 径厚比第80-81页
        4.5.4 内衬层和外保护层厚度第81-82页
    4.6 本章小结第82-84页
第5章 内压载荷下玻璃纤维增强软管的力学性能研究第84-103页
    5.1 玻璃纤维增强软管在内压载荷下的数值理论研究第84-87页
        5.1.1 基本假设第84页
        5.1.2 理论分析第84-87页
        5.1.3 边界条件第87页
    5.2 有限元仿真模拟计算第87-93页
        5.2.1 玻璃纤维增强软管材料参数第88-89页
        5.2.2 有限元模型建立第89-90页
        5.2.3 仿真结果第90-92页
        5.2.4 爆破压力工程公式第92-93页
    5.3 短期爆破内压试验第93-98页
        5.3.1 样管参数第93-94页
        5.3.2 试验设备第94页
        5.3.3 试验步骤第94-95页
        5.3.4 试验结果第95-98页
    5.4 结果对比第98-100页
    5.5 参数分析第100-102页
        5.5.1 缠绕角度第100-101页
        5.5.2 径厚比第101页
        5.5.3 加强层数第101-102页
    5.6 本章小结第102-103页
第6章 扭转荷载下玻璃纤维增强软管的力学性能研究第103-126页
    6.1 理论分析第103-111页
        6.1.1 基本假设第103页
        6.1.2 建立理论模型第103-106页
        6.1.3 边界条件第106-107页
        6.1.4 几何非线性第107页
        6.1.5 扭转失效准则第107-111页
    6.2 有限元模拟计算第111-115页
        6.2.1 几何参数和材料性能第111-112页
        6.2.2 有限元模型建立第112-115页
    6.3 扭转试验第115-121页
    6.4 结果对比分析第121-122页
    6.5 参数分析第122-124页
        6.5.1 缠绕角度第122-123页
        6.5.2 径厚比第123页
        6.5.3 加强层厚度第123-124页
    6.6 本章小结第124-126页
结论第126-129页
参考文献第129-139页
攻读博士学位期间发表的论文和取得的科研成果第139-140页
致谢第140页

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