摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-24页 |
1.1 引言 | 第12页 |
1.2 泡沫金属材料简介 | 第12-15页 |
1.2.1 泡沫铝材料的结构特征 | 第13页 |
1.2.2 泡沫铝材料的性能特点 | 第13-14页 |
1.2.3 泡沫铝材料的应用 | 第14-15页 |
1.3 泡沫铝夹层板的发展及性能特点 | 第15-21页 |
1.3.1 泡沫铝夹层板的发展与国内外研究现状 | 第16-19页 |
1.3.2 泡沫铝夹层板的结构特点 | 第19页 |
1.3.3 泡沫铝夹层板的应用前景与展望 | 第19-21页 |
1.4 现存问题与本文研究的主要内容 | 第21-24页 |
1.4.1 现存问题 | 第21-22页 |
1.4.2 本文研究的主要内容 | 第22-24页 |
第二章 泡沫铝夹层板制备技术的研究 | 第24-32页 |
2.1 引言 | 第24-25页 |
2.2 泡沫铝夹层板的制备方法 | 第25-30页 |
2.2.1 粘接方法 | 第25-26页 |
2.2.2 压制-粉末冶金方法 | 第26-28页 |
2.2.3 轧制-粉末冶金方法 | 第28-29页 |
2.2.4 自蔓延高温合成方法 | 第29-30页 |
2.3 本章小结 | 第30-32页 |
第三章 泡沫铝夹层板仿真建模的研究 | 第32-48页 |
3.1 引言 | 第32-33页 |
3.2 现有模型简介 | 第33-37页 |
3.2.1 Gibson-Ashby模型 | 第33-35页 |
3.2.2 新八面体模型 | 第35-36页 |
3.2.3 十四面体模型 | 第36-37页 |
3.3 本研究泡沫铝夹层板复杂三维仿真模型 | 第37-40页 |
3.3.1 功能需求分析 | 第37-38页 |
3.3.2 功能实现方法分析 | 第38-39页 |
3.3.3 软件功能的具体实现 | 第39-40页 |
3.4 软件详细使用方法 | 第40-45页 |
3.5 泡沫铝夹层板的仿真建模 | 第45-47页 |
3.5.1 孔单元结构模型的建立 | 第45页 |
3.5.2 三角形单元模型孔隙率的计算 | 第45-46页 |
3.5.3 泡沫铝夹层板的仿真模型的建立 | 第46-47页 |
3.6 本章小结 | 第47-48页 |
第四章 压缩性能模拟的理论基础及前处理 | 第48-62页 |
4.1 引言 | 第48页 |
4.2 压缩模拟的基本理论 | 第48-54页 |
4.2.1 线弹性段的基本理论 | 第48-51页 |
4.2.2 屈服平台阶段的基本理论 | 第51-53页 |
4.2.3 致密化阶段的基本理论 | 第53-54页 |
4.3 ANSYS/LS-DYNA软件简介 | 第54页 |
4.4 ANSYS/LS-DYNA的应用领域 | 第54-55页 |
4.5 ANSYS/LS-DYNA的分析流程 | 第55页 |
4.6 泡沫铝夹层板模拟的设计思想 | 第55-56页 |
4.7 泡沫铝夹层板的有限元仿真前处理 | 第56-61页 |
4.7.1 定义单元类型及计算方法的选择 | 第56-57页 |
4.7.2 材料属性的定义 | 第57页 |
4.7.3 仿真模型的建立 | 第57-58页 |
4.7.4 材料参数的设置 | 第58页 |
4.7.5 网格划分 | 第58-59页 |
4.7.6 约束和载荷的定义 | 第59-60页 |
4.7.7 求解控制 | 第60-61页 |
4.8 本章小结 | 第61-62页 |
第五章 基于ANSYS/LS-DYNA的有限元模拟结果与分析 | 第62-76页 |
5.1 引言 | 第62页 |
5.2 实验 | 第62-65页 |
5.2.1 实验方案 | 第62页 |
5.2.2 泡沫铝夹层板的压缩过程分析 | 第62-65页 |
5.3 加载速度对泡沫铝夹层板压缩性能的影响 | 第65-67页 |
5.4 孔隙率对泡沫铝夹层板压缩性能的影响 | 第67-73页 |
5.5 基体性能对泡沫铝夹层板压缩行为的影响 | 第73-74页 |
5.6 本章小结 | 第74-76页 |
第六章 结论与展望 | 第76-78页 |
6.1 工作结论 | 第76页 |
6.2 工作展望 | 第76-78页 |
致谢 | 第78-80页 |
参考文献 | 第80-88页 |
附录A 攻读硕士期间的学术成果 | 第88-90页 |
附录B 软件核心代码展示及解释 | 第90-95页 |
1. 控制气孔生成的代码段 | 第90-92页 |
2. 控制结果预览的代码段 | 第92-93页 |
3. 控制文件导出的代码段 | 第93-95页 |