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横向纤维搭桥下脱层热屈曲数值模拟

附件第5-6页
摘要第6-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 绪论第11-16页
    1.1 概述第11页
    1.2 复合材料脱层屈曲研究概况第11-14页
    1.3 本文研究背景和主要研究内容第14-16页
第二章 脱层热屈曲的理论分析第16-22页
    2.1 屈曲的基本概念第16页
        2.1.1 薄板的屈曲第16页
        2.1.2 热屈曲的基本概念第16页
    2.2 脱层屈曲理论分析第16-21页
        2.2.1 薄板脱层屈曲理论计算第16-18页
        2.2.2 脱层热屈曲理论计算第18-19页
        2.2.3 热屈曲有限元计算第19-21页
    2.3 ANSYS 有限元计算可靠性分析第21-22页
第三章 矩形薄板在约束下热屈曲的数值模拟第22-47页
    3.1 纤维约束作用下矩形脱层的 ANSYS 建模第22-24页
    3.2 均匀温度场下脱层热屈曲的数值模拟第24-39页
        3.2.1 100mm×100mm 矩形薄板第24-29页
        3.2.2 200mm×100mm 矩形薄板第29-31页
        3.2.3 300mm×100mm 矩形薄板第31-34页
        3.2.4 400mm×100mm 矩形薄板第34-37页
        3.2.5 500mm×100mm 矩形薄板第37-39页
    3.3 不同长宽比矩形板热屈曲分析第39-40页
    3.4 相对厚度不同的矩形板热屈曲分析第40-42页
    3.5 屈曲特征长度分析第42-44页
    3.6 非均均温度场热屈曲计算第44-46页
    3.7 本章小结第46-47页
第四章 热机械共同作用下热屈曲的数值模拟第47-62页
    4.1 机械载荷作用下矩形脱层屈曲理论分析第47-48页
    4.2 机械荷载与热载荷共同作用下屈曲理论分析第48-50页
    4.3 纤维约束圆形脱层屈曲问题的 ANSYS 实现第50-60页
        4.3.1 两端受压脱层屈曲计算第50-54页
        4.3.2 ANSYS 热机械荷载耦合分析第54-60页
    4.4 本章小结第60-62页
第五章 结论与展望第62-65页
    5.1 结论第62-63页
    5.2 不足与展望第63-65页
参考文献第65-69页
致谢第69-70页
攻读硕士学位期间已发表或录用的论文第70页

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