摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-11页 |
第一章 绪论 | 第11-19页 |
·引言 | 第11-12页 |
·微管的结构 | 第12-15页 |
·微管的基本构件——微管蛋白 | 第13-15页 |
·微管的极性 | 第15页 |
·微管的功能介绍 | 第15-18页 |
·支架作用 | 第15-16页 |
·辅助细胞内物质的运输 | 第16页 |
·作为纤毛和鞭毛运动元件 | 第16-17页 |
·参与细胞的有丝分裂和减数分裂 | 第17-18页 |
·本文主要研究内容 | 第18-19页 |
第二章 微管的力学建模 | 第19-31页 |
·引言 | 第19页 |
·研究微管力学特性的几种方法 | 第19-21页 |
·利用各种实验技术对微管的力学性质进行研究的实验方法 | 第19-20页 |
·建立各种模型对微管力学特性进行数值模拟分析的方法 | 第20-21页 |
·微管的力学建模 | 第21-31页 |
·Orthotropic 圆柱壳模型的建立 | 第21-29页 |
·Timoshenko-beam 模型的建立 | 第29-30页 |
·Euler-Bernoulli 梁模型的建立 | 第30-31页 |
第三章 微管在没有介质作用下的力学特性 | 第31-43页 |
·引言 | 第31-32页 |
·三种模型的参数设置及计算方法 | 第32-36页 |
·振动频率的计算方法 | 第32-34页 |
·屈曲载荷的计算方法 | 第34-36页 |
·没有介质作用微管的振动频率结果讨论 | 第36-40页 |
·没有介质作用微管的屈曲载荷结果讨论 | 第40-42页 |
·小结 | 第42-43页 |
第四章 微管在有介质的情况下的力学特性 | 第43-60页 |
·引言 | 第43-44页 |
·有介质情况下三种模型的计算方法和参数设置 | 第44-45页 |
·壳模型计算的屈曲载荷结果分析 | 第45-49页 |
·壳模型计算的振动频率结果分析 | 第49-53页 |
·模型间的比较 | 第53-58页 |
·结论 | 第58-60页 |
第五章 总结 | 第60-62页 |
·全文总结 | 第60-61页 |
·工作展望 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-68页 |
致谢 | 第68-69页 |
在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第69页 |