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纤维束冲击拉伸的数值模拟

摘要第1-8页
ABSTRACT第8-15页
符号说明第15-16页
插图清单第16-18页
表格清单第18-19页
引言第19-23页
第一章 纤维束冲击拉伸的研究第23-35页
 1.1 纤维束冲击拉伸性能的试验研究第23-29页
  1.1.1 冲击拉伸试验装置的发展第23-27页
  1.1.2 纤维束冲击拉伸性能的研究第27-29页
 1.2 纤维及纤维束冲击拉伸性能建模的研究第29-31页
 1.3 冲击拉伸性能模拟的研究第31-33页
 1.4 本章小结第33-35页
第二章 纤维束冲击拉伸试验第35-44页
 2.1 冲击拉伸测试原理第35-37页
 2.2 试样的制作第37-39页
  2.2.1 缠绕股数的估算第37-38页
  2.2.2 试样的连接第38-39页
 2.3 纤维束冲击拉伸测试结果第39-43页
 2.4 本章小结第43-44页
第三章 一维应力波传播过程的建模第44-49页
 3.1 一维应力波传播的控制方程第44-45页
 3.2 纤维束的本构关系第45-48页
  3.2.1 纤维束本构关系的统计特征第45-47页
  3.2.2 纤维的失效准则及其在模拟中的应用第47-48页
 3.3 本章小结第48-49页
第四章 基于SPH方法的数值计算方法第49-67页
 4.1 SPH方法基本原理及存在问题第49-53页
  4.1.1 SPH方法基本原理第50-53页
  4.1.2 SPH方法在实际应用中存在的问题第53页
 4.2 边界处理第53-55页
 4.3 核函数的条件第55-62页
  4.3.1 函数估值方程对核函数的要求第55-56页
  4.3.2 微分估值方程对核函数的要求第56-57页
  4.3.3 几个常用核函数的分析第57-62页
 4.4 模拟过程第62-63页
 4.5 弹性杆撞击过程中应力波传播的模拟第63-65页
 4.6 本章小结第65-67页
第五章 变截面杆中的应力波传播第67-74页
 5.1 变截面杆第67-68页
 5.2 截面积突变杆中应力波传播的模拟第68-70页
 5.3 截面积渐变杆中应力波传播的模拟第70-73页
 5.4 本章小结第73-74页
第六章 应力波在冲击拉伸过程中的传播第74-87页
 6.1 HOPKINSON杆冲击拉伸试验装置第74-75页
 6.2 冲击拉伸试验的均匀性假设第75-77页
 6.3 试样断裂位置对应力波的影响第77-81页
  6.3.1 整体式试样断裂位置的影响第78-80页
  6.3.2 纤维束试样断裂位置的影响第80-81页
 6.4 试样截面积对应力波的影响第81-84页
  6.4.1 试样不发生断裂第81-83页
  6.4.2 试样发生断裂第83-84页
 6.5 试样长度对应力波的影响第84-85页
 6.6 试样弹性模量对应力波的影响第85页
 6.7 本章小结第85-87页
第七章 纤维束冲击拉伸模拟第87-98页
 7.1 纤维束冲击拉伸模拟过程第87-89页
 7.2 试验结果和模拟结果之间的关系第89-90页
 7.3 碳纤维冲击拉伸模拟第90-93页
  7.3.1 模拟参数第90页
  7.3.2 模拟结果的检验第90-93页
  7.3.3 应变率对碳纤维冲击拉伸的影响第93页
 7.4 PVA纤维冲击拉伸模拟第93-96页
  7.4.1 模拟参数第94页
  7.4.2 模拟结果的检验第94-96页
  7.4.3 应变率对PVA纤维冲击拉伸的影响第96页
 7.5 本章小结第96-98页
第八章 总结与结论第98-101页
参考文献第101-108页
攻读博士期间发表论文情况第108-109页
致谢第109-110页

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