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功能梯度软管起皱的有限元模拟

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第10-18页
    1.1 课题研究背景第10-11页
    1.2 研究意义第11页
    1.3 国内外研究现状第11-16页
        1.3.1 FGM物理性能参数研究现状第11-12页
        1.3.2 FGM板壳、圆柱壳及圆筒结构研究现状第12-14页
        1.3.3 超弹性材料本构研究现状第14-15页
        1.3.4 超弹性材料起皱有限元模拟研究现状第15-16页
    1.4 主要研究方法及内容第16-18页
        1.4.1 研究方法第16页
        1.4.2 主要研究内容第16-18页
第二章 超弹性材料本构理论第18-30页
    2.1 超弹性材料概述第18页
    2.2 常用超弹性材料本构模型第18-24页
        2.2.1 Mooney-Rivlin模型第19-20页
        2.2.2 Neo-Hookean模型第20-22页
        2.2.3 SaintVenant–Kirchhoff模型第22-23页
        2.2.4 Ogden模型第23页
        2.2.5 Yeoh模型第23-24页
    2.3 FGM超弹性厚壁管的力学性能分析第24-29页
        2.3.1 内、外压作用下的超弹性FGM厚壁管模型第25-28页
        2.3.2 Neo-Hookean功能梯度管的应力计算第28-29页
    2.4 本章小结第29-30页
第三章 超弹性材料在ABAQUS子程序UMAT中的实现第30-64页
    3.1 超弹性材料参数在ABAQUS中的定义第30-33页
        3.1.1 直接定义第30-31页
        3.1.2 UHYPER第31-32页
        3.1.3 UMAT第32-33页
    3.2 基于Neo-Hookean模型的超弹性材料子程序第33-51页
        3.2.1 相关理论回顾第34-37页
        3.2.2 Neo-Hookean材料UMAT的二次开发第37-51页
    3.3 UMAT子程序验证第51-58页
        3.3.1 子程序1与子程序2一致性验证第51-55页
        3.3.2 子程序同ABAQUS材料库一致性验证第55-58页
    3.4 基于Neo-Hookean材料的功能梯度软管UMAT的二次开发第58-62页
        3.4.1 FGM的等效材料参数第58-60页
        3.4.2 超弹性功能梯度材料UMAT子程序二次开发第60-62页
    3.5 本章小结第62-64页
第四章 FGM软管起皱的有限元模拟第64-110页
    4.1 FGM软管模型的建立第64-66页
    4.2 计算结果分析第66-70页
    4.3 材料参数对FGM软管起皱的影响第70-91页
        4.3.1 弹性模量变化对FGM软管起皱的影响第70-78页
        4.3.2 泊松比变化对FGM软管起皱的影响第78-91页
    4.4 半径、厚度及边界条件对FGM软管起皱的影响第91-108页
        4.4.1 半径变化对FGM软管起皱的影响第91-94页
        4.4.2 管壁厚度对FGM软管起皱的影响第94-95页
        4.4.3 位移边界条件对FGM软管起皱的影响第95-98页
        4.4.4 FGM软管明显起皱时半径、厚度及边界条件的关系探讨第98-108页
    4.5 本章小结第108-110页
第五章 结论及展望第110-112页
    5.1 结论第110-111页
    5.2 展望第111-112页
致谢第112-114页
参考文献第114-118页
攻读学位期间发表的学术论文第118页

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