摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第14-23页 |
1.1 引言 | 第14-16页 |
1.2 蜂窝结构概述 | 第16-18页 |
1.3 传统蜂窝结构的国内外研究现状 | 第18-20页 |
1.3.1 传统蜂窝结构的面内响应研究 | 第19页 |
1.3.2 传统蜂窝结构的面外响应研究 | 第19-20页 |
1.4 多级蜂窝结构的研究现状 | 第20-21页 |
1.5 本课题研究的主要内容 | 第21-23页 |
第2章 基于边的多级蜂窝结构准静态压溃实验与仿真 | 第23-30页 |
2.1 引言 | 第23页 |
2.2 几何描述 | 第23-25页 |
2.3 实验装置及实验方法 | 第25页 |
2.4 材料特性与有限元仿真 | 第25-27页 |
2.4.1 材料特性 | 第25-26页 |
2.4.2 有限元仿真 | 第26-27页 |
2.5 结果讨论 | 第27-29页 |
2.5.1 实验结果与仿真验证 | 第27-28页 |
2.5.2 吸能对比 | 第28-29页 |
2.6 本章小结 | 第29-30页 |
第3章 基于顶点的多级蜂窝结构耐撞性能研究 | 第30-48页 |
3.1 引言 | 第30页 |
3.2 几何描述与相对密度 | 第30-32页 |
3.2.1 几何描述 | 第30-31页 |
3.2.2 相对密度 | 第31-32页 |
3.3 有限元建模与验证 | 第32-35页 |
3.3.1 有限元模型的建立 | 第32-34页 |
3.3.2 有限元模型的验证 | 第34-35页 |
3.4 耐撞性能评价指标 | 第35-36页 |
3.5 基于顶点的一级蜂窝结构的耐撞性能分析 | 第36-38页 |
3.5.1 相对密度对一级蜂窝结构耐撞性能的影响 | 第37页 |
3.5.2 边长比对一级蜂窝结构耐撞性能的影响 | 第37-38页 |
3.6 基于顶点的二级蜂窝结构的耐撞性能分析 | 第38-42页 |
3.6.1 相对密度对二级蜂窝结构耐撞性能的影响 | 第38-41页 |
3.6.2 边长比对二级蜂窝结构耐撞性能的影响 | 第41-42页 |
3.7 基于COPRAS评价方法的耐撞性能分析 | 第42-47页 |
3.7.1 COPRAS评价方法介绍 | 第42-43页 |
3.7.2 基于顶点的多级蜂窝结构的耐撞性能评价 | 第43-47页 |
3.8 本章小结 | 第47-48页 |
第4章 仿生多级蜂窝结构力学性能研究 | 第48-66页 |
4.1 引言 | 第48-49页 |
4.2 几何描述 | 第49-50页 |
4.3 仿生多级蜂窝结构相对密度公式的推导 | 第50-55页 |
4.4 传统六边形蜂窝结构的力学性能等效参数 | 第55-56页 |
4.5 仿生一级蜂窝结构面内力学性能等效参数分析 | 第56-61页 |
4.5.1 有限元模型的建立 | 第56-58页 |
4.5.2 有限元模型的验证 | 第58-60页 |
4.5.3 一级蜂窝结构面内力学性能等效参数分析 | 第60-61页 |
4.6 高层级蜂窝结构面内力学性能等效参数分析 | 第61-64页 |
4.7 本章小结 | 第64-66页 |
第5章 迭代式多级蜂窝结构力学性能与耐撞性能研究 | 第66-76页 |
5.1 引言 | 第66页 |
5.2 几何描述 | 第66-67页 |
5.3 迭代式一级蜂窝结构的面内力学性能等效参数分析 | 第67-70页 |
5.3.1 有限元建模 | 第68-69页 |
5.3.2 厚度比对一级蜂窝结构的面内等效参数的影响 | 第69-70页 |
5.4 迭代式一级蜂窝结构在面外载荷下的耐撞性能研究 | 第70-73页 |
5.4.1 有限元建模 | 第71页 |
5.4.2 相对密度对一级蜂窝结构耐撞性能的影响 | 第71-72页 |
5.4.3 厚度比对一级蜂窝结构耐撞性能的影响 | 第72页 |
5.4.4 一级蜂窝结构与传统蜂窝结构的耐撞性能比较 | 第72-73页 |
5.5 迭代式一级蜂窝结构在面内载荷下的耐撞性能研究 | 第73-75页 |
5.5.1 有限元建模 | 第73-74页 |
5.5.2 厚度比对一级蜂窝结构面内耐撞性能的影响 | 第74-75页 |
5.6 本章小结 | 第75-76页 |
结论与展望 | 第76-78页 |
参考文献 | 第78-84页 |
致谢 | 第84-85页 |
附录A 攻读学位期间取得的科研成果 | 第85页 |