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芯材的表面处理对复合材料夹芯板力学性能的影响

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-21页
    1.1 复合材料夹芯板设计概述第10-14页
        1.1.1 复合材料夹芯板的特点第10-11页
        1.1.2 复合材料夹芯板的基本设计原则第11-12页
        1.1.3 芯材的种类及特点第12-14页
    1.2 Z向增强复合材料夹芯板第14-18页
        1.2.1 缝纫泡沫夹芯结构第14-15页
        1.2.2 Z-pin增强泡沫夹芯结构第15-16页
        1.2.3 三维中空夹芯结构第16-17页
        1.2.4 经表面处理的泡沫夹芯结构第17-18页
    1.3 研究目标、内容与创新点第18-21页
        1.3.1 研究目标第18-19页
        1.3.2 研究内容第19页
        1.3.3 创新点第19-21页
第2章 表面处理芯材的力学性能预测第21-41页
    2.1 有限元方法简介第21-23页
        2.1.1 有限元方法的特点与应用第21-22页
        2.1.2 有限元方法求解的基本步骤第22页
        2.1.3 ANSYS简介第22-23页
    2.2 复合材料的ANSYS分析方法第23-24页
    2.3 复合材料夹芯板的ANSYS分析方法第24-26页
    2.4 芯材力学性能的计算第26-40页
        2.4.1 树脂增强芯材(芯材子层 1)的力学性能的理论计算第28-29页
        2.4.2 单面单向切割板ODC的等效力学性能第29-32页
        2.4.3 双面单向切割轮廓板SCC的等效力学性能第32-34页
        2.4.4 单面双向切割轮廓板GSC的等效力学性能第34-36页
        2.4.5 开槽打孔板GPC的等效力学性能第36-38页
        2.4.6 单面双向-开槽打孔板GSC-GPC的等效力学性能第38-40页
    2.5 小结第40-41页
第3章 夹芯板力学性能的计算与测试第41-63页
    3.1 夹芯板的模拟方法第41-43页
    3.2 平板芯材PSC夹芯板的力学性能第43-47页
        3.2.1 弯曲性能第43-45页
        3.2.2 平拉性能第45-46页
        3.2.3 平压性能第46-47页
    3.3 复合材料泡沫夹芯板材料的选择第47-49页
        3.3.1 树脂的选择第47页
        3.3.2 面板材料的选择及铺设第47-49页
        3.3.3 其他辅助材料第49页
    3.4 VARI成型工艺制备试样第49-50页
    3.5 力学性能测试第50-61页
        3.5.1 弯曲性能测试第50-53页
        3.5.2 平拉性能测试第53-57页
        3.5.3 平压性能测试第57-61页
    3.6 小结第61-63页
第4章 芯材表面处理的几何参数对夹芯板力学性能的影响第63-76页
    4.1 切缝深度D(Depth)对力学性能的影响第63-66页
        4.1.1 弯曲性能第63-65页
        4.1.2 平拉性能第65页
        4.1.3 平压性能第65-66页
    4.2 切缝间距C-C(Center- Center)对力学性能的影响第66-69页
        4.2.1 弯曲性能第67页
        4.2.2 平拉性能第67-68页
        4.2.3 平压性能第68-69页
    4.3 切缝宽度W(Width)对夹芯板力学性能的影响第69-72页
        4.3.1 弯曲性能第69-70页
        4.3.2 平拉性能第70-71页
        4.3.3 平压性能第71-72页
    4.4 切缝组合对力学性能的影响第72-74页
        4.4.1 弯曲性能第72-73页
        4.4.2 平拉性能第73-74页
        4.4.3 平压性能第74页
    4.5 小结第74-76页
第5章 结论与展望第76-78页
    5.1 结论第76-77页
    5.2 展望第77-78页
致谢第78-79页
参考文献第79-82页

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