摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第14-22页 |
1.1 研究背景与意义 | 第14页 |
1.2 复合材料点阵结构的研究现状 | 第14-19页 |
1.2.1 复合材料点阵结构的简介 | 第14-16页 |
1.2.2 复合材料点阵结构的设计 | 第16页 |
1.2.3 复合材料点阵结构的力学性能 | 第16-17页 |
1.2.4 国内复合材料点阵结构的研究进展 | 第17-19页 |
1.3 聚氨酯材料的研究现状 | 第19-21页 |
1.3.1 聚氨酯材料的简介 | 第19-20页 |
1.3.2 聚氨酯夹层结构的研究进展 | 第20-21页 |
1.4 本文主要工作和创新点 | 第21-22页 |
1.4.1 本文的主要工作 | 第21页 |
1.4.2 本文的创新点 | 第21-22页 |
第2章 空中爆炸冲击波理论及数值仿真 | 第22-37页 |
2.1 引言 | 第22页 |
2.2 爆炸现象及其特征 | 第22-23页 |
2.2.1 爆炸及其分类 | 第22-23页 |
2.2.2 爆炸特征与爆炸过程的三个阶段 | 第23页 |
2.3 爆炸冲击波 | 第23-25页 |
2.3.1 冲击波的形成 | 第23页 |
2.3.2 冲击波的基本关系式 | 第23-25页 |
2.4 空中爆炸冲击波的传播理论 | 第25-29页 |
2.4.1 空中爆炸冲击波的传播规律 | 第25-27页 |
2.4.2 空中爆炸冲击波的经验公式 | 第27-29页 |
2.5 空中爆炸的有限元数值模拟 | 第29-36页 |
2.5.1 ANSYS/LS-DYNA软件介绍 | 第29-30页 |
2.5.2 有限元软件模拟空中爆炸 | 第30-31页 |
2.5.3 空中爆炸的有限元模型 | 第31-33页 |
2.5.4 网格密度对计算结果的影响 | 第33-36页 |
2.6 本章小结 | 第36-37页 |
第3章 LS-DYNA的流体-固体结构耦合算法介绍及数值模拟 | 第37-53页 |
3.1 引言 | 第37页 |
3.2 LS-DYNA的数值方法简介 | 第37-38页 |
3.3 ALE方法的理论介绍 | 第38-46页 |
3.3.1 基本控制方程 | 第38-39页 |
3.3.2 时间积分 | 第39-40页 |
3.3.3 平滑算法 | 第40-41页 |
3.3.4 对流算法 | 第41-42页 |
3.3.5 流体-结构耦合算法 | 第42-46页 |
3.4 实体板在空中爆炸载荷下的数值模拟 | 第46-51页 |
3.4.1 有限元模型 | 第46-48页 |
3.4.2 计算结果分析 | 第48-51页 |
3.5 本章小结 | 第51-53页 |
第4章 直柱型点阵结构填充聚氨酯材料时在爆炸载荷作用下的响应 | 第53-68页 |
4.1 引言 | 第53-54页 |
4.2 复合材料点阵结构的有限元模型 | 第54-56页 |
4.3 复合材料点阵结构的计算结果 | 第56-66页 |
4.3.1 夹芯层高度不同时结构的响应变化 | 第56-61页 |
4.3.2 面板厚度变化时结构的响应变化 | 第61-66页 |
4.4 本章小结 | 第66-68页 |
第5章 直柱型点阵结构填充聚氨酯材料时与其他结构的抗爆性能比较 | 第68-73页 |
5.1 引言 | 第68页 |
5.2 复合材料点阵结构与聚氨酯夹层板结构吸能对比 | 第68-70页 |
5.3 复合材料点阵结构与实体板结构吸能对比 | 第70-72页 |
5.4 本章小结 | 第72-73页 |
第6章 直柱型点阵结构填充聚氨酯材料时的静态刚度性能研究 | 第73-80页 |
6.1 引言 | 第73页 |
6.2 数值仿真及结果分析比较 | 第73-79页 |
6.2.1 面板厚度对变形的影响 | 第73-74页 |
6.2.2 夹芯层高度对变形的影响 | 第74-75页 |
6.2.3 支柱数量对变形的影响 | 第75-76页 |
6.2.4 复合材料点阵结构与直柱型点阵结构相比较 | 第76-78页 |
6.2.5 复合材料点阵结构与聚氨酯夹层板、实体板相比较 | 第78-79页 |
6.3 本章小结 | 第79-80页 |
第7章 总结与展望 | 第80-82页 |
7.1 本文的主要研究成果及结论 | 第80-81页 |
7.2 进一步研究工作及展望 | 第81-82页 |
参考文献 | 第82-87页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第87-89页 |
致谢 | 第89页 |