摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
1 绪论 | 第8-15页 |
1.1 研究背景 | 第8-12页 |
1.2 国内外研究现状 | 第12-13页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第12-13页 |
1.2.2 国内研究现状 | 第13页 |
1.3 课题来源 | 第13-14页 |
1.4 本文的主要研究内容 | 第14-15页 |
2 胶接技术的基本理论和受力分析基础 | 第15-30页 |
2.1 胶粘剂和胶接技术 | 第15-16页 |
2.2 胶接机理 | 第16-19页 |
2.3 胶接接头受力分析基础 | 第19-28页 |
2.3.1 胶接接头类型 | 第19-22页 |
2.3.2 胶接接头受力类型和破坏方式 | 第22-24页 |
2.3.3 影响胶接接头强度的因素 | 第24-28页 |
2.4 基本胶接工艺 | 第28-30页 |
3 单搭接胶接接头的受力分析 | 第30-64页 |
3.1 单搭接接头受力分析基础介绍 | 第30-33页 |
3.2 一种单搭接非平衡胶接接头的应力准二维线性分析方法 | 第33-46页 |
3.2.1 基本假设和接头分析模型 | 第33-35页 |
3.2.2 平衡方程 | 第35-36页 |
3.2.3 本构方程、几何方程和位移函数 | 第36-39页 |
3.2.4 控制微分方程 | 第39-42页 |
3.2.5 边界条件方程 | 第42页 |
3.2.6 待定系数的确定 | 第42-44页 |
3.2.7 胶层应力的简化设计公式 | 第44-46页 |
3.2.8 截面载荷和应力、应变的确定 | 第46页 |
3.3 基于断裂力学的内聚力模型方法探究 | 第46-64页 |
3.3.1 断裂力学基础 | 第47-57页 |
3.3.2 内聚力模型的建立 | 第57-60页 |
3.3.3 ABAQUS中的内聚力模型 | 第60-64页 |
4 基于内聚力模型的胶接结构循环温度场老化特性研究 | 第64-95页 |
4.1 老化 | 第64-65页 |
4.2 碳纤维表面处理方式和材料选择 | 第65-71页 |
4.2.1 碳纤维复合材料表面处理方式 | 第65-69页 |
4.2.2 胶接强度与碳纤维板厚度的关系 | 第69-71页 |
4.3 循环温度场下的接头老化试验研究 | 第71-84页 |
4.3.1 循环温度场老化试验方法及试件制备 | 第71-75页 |
4.3.2 循环温度场老化试验 | 第75-76页 |
4.3.3 准静态拉伸试验 | 第76-77页 |
4.3.4 扫描电镜试验 | 第77-78页 |
4.3.5 试验结果与讨论 | 第78-84页 |
4.4 基于内聚力模型的单搭接胶接接头的有限元分析 | 第84-89页 |
4.4.1 有限元模型的建立 | 第84-86页 |
4.4.2 有限元结果分析 | 第86-89页 |
4.5 基于内聚力模型的胶接接头老化剩余强度预测 | 第89-95页 |
4.5.1 环境退化模型的建立 | 第89-90页 |
4.5.2 胶接结构老化后剩余强度预测 | 第90-92页 |
4.5.3 老化对接头内部应力分布的影响 | 第92-95页 |
结论与展望 | 第95-97页 |
参考文献 | 第97-103页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第103-104页 |
致谢 | 第104-105页 |