摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-21页 |
1.1 选题背景 | 第10-11页 |
1.2 轴向载荷作用下薄壁结构的基本特性及应用 | 第11-14页 |
1.2.1 轴向载荷作用下薄壁结构的基本特性 | 第11-13页 |
1.2.2 薄壁结构的应用 | 第13-14页 |
1.3 国内外相关领域的研究现状 | 第14-19页 |
1.3.1 薄壁结构吸能特性的研究现状 | 第15-16页 |
1.3.2 薄壁结构破坏机理的研究现状 | 第16-19页 |
1.4 本文的主要研究内容 | 第19-21页 |
第2章 应力波作用下薄壁方管的动态响应及变形机理研究 | 第21-34页 |
2.1 前言 | 第21页 |
2.2 应力波动态加载实验研究 | 第21-23页 |
2.2.1 实验加载装置 | 第21-22页 |
2.2.2 实验试件 | 第22页 |
2.2.3 实验方案 | 第22页 |
2.2.4 实验结果与分析 | 第22-23页 |
2.3 应力波动态加载数值计算分析 | 第23-33页 |
2.3.1 数值计算模型 | 第23-25页 |
2.3.2 数值计算模型的实验验证 | 第25-27页 |
2.3.3 初始压缩阶段薄壁方管的应力状态分析 | 第27-33页 |
2.4 本章小结 | 第33-34页 |
第3章 刚性墙约束下薄壁方管的动态响应及变形机理研究 | 第34-44页 |
3.1 前言 | 第34页 |
3.2 刚性墙约束下薄壁方管的动态压缩实验研究 | 第34-35页 |
3.2.1 实验加载装置 | 第34页 |
3.2.2 实验方案 | 第34-35页 |
3.2.3 实验结果与分析 | 第35页 |
3.3 刚性墙约束工况数值计算分析 | 第35-42页 |
3.3.1 数值计算模型 | 第36页 |
3.3.2 数值计算模型的实验验证 | 第36-38页 |
3.3.3 初始压缩阶段薄壁方管的应力状态分析 | 第38-42页 |
3.4 本章小结 | 第42-44页 |
第4章 薄壁方管动态结构响应影响因素的分析 | 第44-57页 |
4.1 撞击速度对薄壁方管结构响应的影响 | 第44-48页 |
4.1.1 应力波加载工况时撞击速度的影响 | 第44-46页 |
4.1.2 刚性墙约束工况时撞击速度的影响 | 第46-48页 |
4.2 加载方式对薄壁方管结构响应的影响 | 第48-52页 |
4.2.1 撞击速度为 5m/s 时加载方式的影响 | 第48-50页 |
4.2.2 撞击速度为 15m/s 时加载方式的影响 | 第50-51页 |
4.2.3 撞击速度为 60m/s 时加载方式的影响 | 第51-52页 |
4.3 初始变形对动态屈曲的影响 | 第52-55页 |
4.4 本章小结 | 第55-57页 |
总结与展望 | 第57-59页 |
参考文献 | 第59-63页 |
致谢 | 第63页 |