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低温复合材料贮箱跨尺度层次化分析

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
1 绪论第9-20页
    1.1 研究背景及意义第9-12页
    1.2 低温复合材料的研究进展第12-16页
        1.2.1 低温树脂的研究概况第12-13页
        1.2.2 低温复合材料的研究概况第13-15页
        1.2.3 低温复合材料贮箱的研究概况第15-16页
    1.3 复合材料跨尺度研究进展第16-19页
        1.3.1 分析法第16-18页
        1.3.2 细观力学有限元法第18-19页
    1.4 本文主要研究内容第19-20页
2 低温复合材料跨尺度热力学本构关系第20-58页
    2.1 引言第20页
    2.2 低温下组分材料热力学本构关系第20-24页
        2.2.1 低温下纤维的本构关系第20-21页
        2.2.2 Maxwell模型第21-23页
        2.2.3 低温下树脂材料的热力学性能第23-24页
    2.3 低温复合材料热力学本构关系第24-28页
        2.3.1 低温复合材料热力学本构关系第24页
        2.3.2 传统复合材料跨尺度本构分析典型方法第24-26页
        2.3.3 复合材料细观力学有限元第26-28页
    2.4 代表体积元第28-30页
        2.4.1 RVE形状的确定第28-30页
        2.4.2 RVE尺寸的确定第30页
    2.5 低温复合材料跨尺度本构模型算例第30-41页
        2.5.1 低温树脂算例第30-34页
        2.5.2 低温复合材料算例第34-41页
    2.6 低温下复合材料本构关系的影响因素第41-57页
        2.6.1 纤维排列对复合材料本构关系的影响第42-49页
        2.6.2 纤维体分比对复合材料本构关系的影响第49-57页
    2.7 小结第57-58页
3 低温复合材料的跨尺度层次化分析方法第58-75页
    3.1 引言第58页
    3.2 周期对称边界条件第58-67页
        3.2.1 平移对称(周期对称)第59-60页
        3.2.2 轴对称第60-63页
        3.2.3 中心对称第63-65页
        3.2.4 周期对称边界条件第65-67页
    3.3 低温复合材料跨尺度层次化分析第67-71页
    3.4 算例第71-74页
    3.5 小结第74-75页
4 热-力耦合下低温复合材料贮箱跨尺度层次化分析第75-84页
    4.1 引言第75页
    4.2 模型建立第75-78页
        4.2.1 几何模型第75-76页
        4.2.2 有限元模型第76-77页
        4.2.3 载荷工况第77-78页
    4.3 分析结果第78-83页
    4.4 小结第83-84页
结论第84-85页
参考文献第85-89页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第89-90页
致谢第90-91页

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