摘要 | 第1-10页 |
Abstract | 第10-12页 |
符号表 | 第12-14页 |
第1章 绪论 | 第14-28页 |
·引言 | 第14页 |
·本文研究工作的背景和意义 | 第14-16页 |
·国内外相关领域的研究现状 | 第16-24页 |
·杆、板结构蠕变屈曲问题的研究现状与进展 | 第16-19页 |
·损伤问题的研究现状与进展 | 第19-21页 |
·蜂窝结构蠕变稳定性问题的研究现状与进展 | 第21-24页 |
·本文的主要研究内容 | 第24-26页 |
·本文的主要创新性工作 | 第26-28页 |
第2章 压杆的蠕变屈曲分析 | 第28-46页 |
·前言 | 第28-29页 |
·具初始挠度两端弹性约束压杆的蠕变屈曲分析 | 第29-34页 |
·力学模型与基本假设 | 第29-30页 |
·端点约束系数的确定 | 第30-32页 |
·压杆的蠕变屈曲分析 | 第32-33页 |
·数值结果与讨论 | 第33-34页 |
·压杆蠕变屈曲的夹层模型分析 | 第34-39页 |
·采用夹层模型的压杆蠕变屈曲分析 | 第34-35页 |
·压杆蠕变屈曲的半解析解 | 第35-38页 |
·数值结果与讨论 | 第38-39页 |
·具损伤压杆蠕变屈曲的分析 | 第39-44页 |
·不考虑损伤时压杆的蠕变变形与应力分析 | 第39-41页 |
·损伤对压杆蠕变屈曲失效时间的影响 | 第41-43页 |
·数值结果与讨论 | 第43-44页 |
·本章小结 | 第44-46页 |
第3章 压杆的蠕变后屈曲分析 | 第46-54页 |
·前言 | 第46页 |
·线性粘弹性材料压杆的蠕变后屈曲分析 | 第46-49页 |
·力学模型与基本假设 | 第46-47页 |
·压杆的蠕变后屈曲控制方程 | 第47-48页 |
·数值结果与讨论 | 第48-49页 |
·非线性粘弹性材料压杆的蠕变后屈曲分析 | 第49-53页 |
·压杆的蠕变后屈曲控制方程 | 第49-51页 |
·数值结果与讨论 | 第51-53页 |
·本章小结 | 第53-54页 |
第4章 具损伤矩形板的蠕变后屈曲分析 | 第54-73页 |
·前言 | 第54-55页 |
·具损伤矩形板的蠕变后屈曲分析 | 第55-64页 |
·具损伤矩形板的蠕变后屈曲控制方程 | 第55-59页 |
·求解方法 | 第59-60页 |
·数值结果与讨论 | 第60-64页 |
·具损伤正交各向异性矩形板的后屈曲分析 | 第64-71页 |
·正交各向异性脆性材料的损伤本构关系与损伤演化方程 | 第64-67页 |
·具损伤正交各向异性矩形板的后屈曲控制方程 | 第67-69页 |
·求解方法 | 第69页 |
·数值结果与讨论 | 第69-71页 |
·本章小结 | 第71-73页 |
第5章 面内受压不规则蜂窝材料结构的弹性屈曲分析 | 第73-86页 |
·前言 | 第73-74页 |
·蜂窝材料结构两种弹性屈曲模式的转换条件 | 第74-80页 |
·第一种屈曲模式 | 第76-78页 |
·第二种屈曲模式 | 第78-80页 |
·蜂窝材料结构的弹性屈曲分析 | 第80-83页 |
·均匀壁厚规则正六边形蜂窝材料结构的弹性屈曲模态 | 第80-81页 |
·壁厚对临界弹性屈曲载荷的影响 | 第81-82页 |
·倾斜孔壁角度对临界弹性屈曲载荷的影响 | 第82页 |
·孔壁长度对临界弹性屈曲载荷的影响 | 第82-83页 |
·蜂窝材料结构弹性屈曲的有限元模拟验证 | 第83-84页 |
·本章小结 | 第84-86页 |
第6章 面内受压不规则蜂窝材料结构的蠕变屈曲分析 | 第86-104页 |
·前言 | 第86页 |
·面内单向荷载作用下不规则蜂窝材料结构的蠕变屈曲分析 | 第86-95页 |
·梁的蠕变弯曲公式 | 第86-88页 |
·单向受压蜂窝孔穴壁的蠕变弯曲能量分析 | 第88-90页 |
·蠕变位移与蠕变屈曲失效时间 | 第90-93页 |
·数值结果与讨论 | 第93-95页 |
·面内双向荷载作用下不规则蜂窝材料结构的蠕变屈曲分析 | 第95-102页 |
·双向受压蜂窝材料结构孔穴壁的蠕变弯曲能量分析 | 第96-97页 |
·蠕变位移与蠕变屈曲失效时间 | 第97-100页 |
·数值结果与讨论 | 第100-102页 |
·本章小结 | 第102-104页 |
总结与展望 | 第104-108页 |
参考文献 | 第108-119页 |
致谢 | 第119-120页 |
附录A | 第120-121页 |
1.攻读博士学位期间发表的学术论文 | 第120-121页 |
2.攻读博士学位期间参加的科研项目 | 第121页 |