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直柱型点阵结构在填充聚氨酯材料时的力学(抗爆)性能研究

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

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