摘要 | 第11-13页 |
ABSTRACT | 第13-15页 |
第一章 绪论 | 第16-22页 |
1.1 纤维增强树脂基复合材料概述 | 第16-18页 |
1.1.1 应用背景及发展概况 | 第16-17页 |
1.1.2 层合结构复合材料 | 第17-18页 |
1.2 层合结构复合材料损伤的国内外研究现状 | 第18-19页 |
1.2.1 层合结构复合材料层间性能研究 | 第18页 |
1.2.2 层合结构复合材料冲击损伤研究 | 第18-19页 |
1.3 课题的提出及研究内容 | 第19-21页 |
1.3.1 课题的提出 | 第19-20页 |
1.3.2 本课题的研究内容及创新点 | 第20-21页 |
1.4 研究方案和技术路线 | 第21-22页 |
1.4.1 本课题研究方案 | 第21页 |
1.4.2 本课题技术路线 | 第21-22页 |
第二章 复合材料力学性能有限元分析理论基础 | 第22-32页 |
2.1 引言 | 第22页 |
2.2 弹性力学理论基础 | 第22-24页 |
2.3 周期性边界条件 | 第24-25页 |
2.3.1 力的边界条件 | 第24页 |
2.3.2 位移边界条件 | 第24-25页 |
2.4 连续损伤力学 | 第25-27页 |
2.4.1 连续损伤力学基本原理 | 第25-26页 |
2.4.2 连续损伤力学研究方法 | 第26页 |
2.4.3 纤维增强树脂基复合材料的连续损伤力学模型 | 第26-27页 |
2.5 内聚力界面模型 | 第27-28页 |
2.6 层合结构复合材料的分层 | 第28-29页 |
2.6.1 裂纹扩展类型 | 第28页 |
2.6.2 裂纹扩展的临界能量释放率 | 第28-29页 |
2.6.3 层合结构层间分层的临界能量释放率 | 第29页 |
2.7 有限元法介绍 | 第29-30页 |
2.7.1 有限元法的基本思想和理论基础 | 第29-30页 |
2.7.2 ABAQUS有限元软件介绍 | 第30页 |
2.8 本章小结 | 第30-32页 |
第三章 层合结构复合材料的层间增韧性能研究 | 第32-55页 |
3.1 引言 | 第32页 |
3.2 增韧技术 | 第32-35页 |
3.2.1 增韧技术发展概况 | 第32-34页 |
3.2.2 尼龙无纺布增韧机理 | 第34-35页 |
3.3 实验材料制备 | 第35-36页 |
3.3.1 原材料 | 第35页 |
3.3.2 复合材料的制备 | 第35-36页 |
3.4 数值分析基础 | 第36-40页 |
3.4.1 单层板损伤模型 | 第36-39页 |
3.4.2 层间双线性内聚力模型 | 第39-40页 |
3.5 复合材料Ⅰ型分层破坏的研究 | 第40-48页 |
3.5.1 双悬臂梁弯曲实验 | 第40-42页 |
3.5.2 复合材料Ⅰ型分层破坏的有限元分析 | 第42-48页 |
3.6 复合材料Ⅱ型分层破坏的研究 | 第48-54页 |
3.6.1 端部切口实验 | 第48-50页 |
3.6.2 复合材料Ⅱ型分层破坏的有限元分析 | 第50-54页 |
3.7 本章小结 | 第54-55页 |
第四章 层合结构复合材料低速冲击的研究 | 第55-76页 |
4.1 引言 | 第55-56页 |
4.2 实验研究 | 第56-62页 |
4.2.1 原材料 | 第56页 |
4.2.2 复合材料制备 | 第56-57页 |
4.2.3 低速冲击实验 | 第57页 |
4.2.4 损伤检测 | 第57-58页 |
4.2.5 结果与讨论 | 第58-62页 |
4.3 尼龙无纺布层间增韧CFRP低速冲击性能研究 | 第62-74页 |
4.3.1 材料本构模型 | 第62-66页 |
4.3.2 实验和有限元模型 | 第66-69页 |
4.3.3 结果和讨论 | 第69-74页 |
4.4 本章小结 | 第74-76页 |
第五章 结论与展望 | 第76-79页 |
5.1 工作总结 | 第76-78页 |
5.2 展望 | 第78-79页 |
参考文献 | 第79-88页 |
致谢 | 第88-89页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第89-91页 |
学位论文评阅及答辩情况表 | 第91页 |