金属蜂窝夹芯结构的疲劳行为研究
摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-13页 |
第1章 绪论 | 第13-33页 |
·课题背景、研究目的及意义 | 第13-16页 |
·蜂窝夹芯结构 | 第13-14页 |
·蜂窝夹芯结构在工程中的应用 | 第14-16页 |
·研究目的及意义 | 第16页 |
·蜂窝夹芯结构研究进展 | 第16-31页 |
·静力学性能研究 | 第16-20页 |
·动态力学性能研究 | 第20-21页 |
·疲劳性能研究 | 第21-23页 |
·寿命预测与疲劳损伤研究 | 第23-29页 |
·无损检测研究 | 第29-31页 |
·本文主要研究内容 | 第31-33页 |
第2章 蜂窝夹芯结构常温及高温力学性能试验 | 第33-71页 |
·引言 | 第33-34页 |
·蜂窝夹芯结构的制备成型工艺 | 第34-36页 |
·蜂窝夹芯结构的基本理论 | 第36-45页 |
·夹芯梁理论 | 第36-40页 |
·失效模式 | 第40页 |
·四点弯曲强度分析 | 第40-42页 |
·三点弯曲强度分析 | 第42-44页 |
·刚度条件 | 第44-45页 |
·两种金属蜂窝夹芯结构力学性能试验研究 | 第45-69页 |
·试验材料 | 第45-47页 |
·侧向拉伸受力分析 | 第47-50页 |
·室温及高温侧向拉伸试验 | 第50-55页 |
·室温及高温平压试验 | 第55-58页 |
·室温及高温弯曲性能试验 | 第58-66页 |
·室温SHPB冲击试验 | 第66-69页 |
·本章小结 | 第69-71页 |
第3章 蜂窝夹芯结构疲劳性能实验研究 | 第71-94页 |
·引言 | 第71页 |
·室温四点弯曲疲劳试验 | 第71-77页 |
·实验准备 | 第71-73页 |
·S-N曲线 | 第73-76页 |
·失效模式分析 | 第76-77页 |
·存在初始缺陷试件的室温弯曲疲劳性能 | 第77-84页 |
·缺陷信息 | 第78页 |
·S-N曲线 | 第78-81页 |
·失效模式分析 | 第81-84页 |
·高温弯曲疲劳试验 | 第84-92页 |
·高温三点弯曲疲劳试验 | 第84-90页 |
·高温四点弯曲疲劳试验 | 第90-92页 |
·本章小结 | 第92-94页 |
第4章 钢蜂窝夹芯结构疲劳寿命分析 | 第94-129页 |
·引言 | 第94页 |
·基本S-N曲线方法 | 第94-96页 |
·刚度退化模型 | 第96-121页 |
·广义模型 | 第96-98页 |
·累积损伤模型 | 第98-100页 |
·载荷控制模式的模型推导 | 第100-103页 |
·结构挠度响应 | 第103-104页 |
·预测模型应用分析 | 第104-111页 |
·高温疲劳模型 | 第111-121页 |
·强度模型 | 第121-127页 |
·广义强度退化模型 | 第121-123页 |
·强度折减系数模型 | 第123-127页 |
·本章小结 | 第127-129页 |
第5章 静力及疲劳行为中几个问题的NDT描述 | 第129-163页 |
·引言 | 第129页 |
·散斑干涉方法在结构缺陷评价中的应用 | 第129-142页 |
·激光电子剪切散斑干涉原理 | 第130-131页 |
·加载方式 | 第131-132页 |
·夹层板的表面及内部缺陷检测 | 第132-136页 |
·蜂窝夹芯板芯面脱焊缺陷检测 | 第136-139页 |
·结果处理及小波方法滤波 | 第139-142页 |
·基于数字图像相关技术的蜂窝板拉伸模量测定 | 第142-148页 |
·基本原理 | 第142-145页 |
·实验系统与实验准备 | 第145页 |
·结果处理及分析 | 第145-148页 |
·基于声发射技术的蜂窝夹芯梁弯曲破坏特性评价 | 第148-161页 |
·声发射技术基本原理 | 第148-151页 |
·实验准备和参数设置 | 第151-153页 |
·初始缺陷钢质蜂窝夹芯梁三点弯曲试验 | 第153-155页 |
·声发射结果及分析 | 第155-161页 |
·本章小结 | 第161-163页 |
结论 | 第163-167页 |
参考文献 | 第167-182页 |
攻读博士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第182-183页 |
致谢 | 第183-184页 |
个人简历 | 第184页 |