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自动铺丝复合材料加筋结构力学分析

摘要第4-5页
Abstract第5页
图表清单第9-12页
注释表第12-13页
第一章 绪论第13-20页
    1.1 研究背景和意义第13-14页
    1.2 自动铺丝技术介绍第14-15页
    1.3 研究现状第15-19页
        1.3.1 自动铺丝复合材料性能研究现状第15-16页
        1.3.2 稳定性理论研究现状第16-17页
        1.3.3 复合材料加筋结构屈曲后屈曲研究现状第17-19页
    1.4 本文主要研究内容第19-20页
第二章 基本理论第20-28页
    2.1 复合材料层板理论第20-23页
    2.2 渐进损伤模型第23-25页
        2.2.1 复合材料层板失效准则第23页
        2.2.2 界面失效准则第23-25页
    2.3 非线性屈曲理论第25-27页
        2.3.1 非线性问题的全拉格朗日格式第25-27页
        2.3.2 屈曲平衡方程第27页
    2.4 小结第27-28页
第三章 自动铺丝复合材料力学性能研究第28-45页
    3.1 引言第28页
    3.2 自动铺丝复合材料力学性能试验研究第28-42页
        3.2.1 试验件第28-31页
        3.2.2 试验装置第31页
        3.2.3 试验夹具第31-32页
        3.2.4 试验过程概述第32-36页
        3.2.5 计算公式第36-37页
        3.2.6 试验结果及分析第37-42页
    3.3 自动铺丝复合材料力学性能理论研究第42-44页
        3.3.1 自动铺丝复合材料弹性性能研究第42页
        3.3.2 自动铺丝复合材料强度性能研究第42-44页
    3.4 本章小结第44-45页
第四章 压缩载荷下加筋曲板屈曲后屈曲分析第45-59页
    4.1 引言第45页
    4.2 加筋曲板非线性有限元分析第45-47页
        4.2.1 非线性有限元建模第45-46页
        4.2.2 刚度退化方案及破坏分析流程第46-47页
    4.3 压缩载荷下加筋曲板屈曲后屈曲及承载能力分析第47-54页
        4.3.1 数值算例第47-48页
        4.3.2 非线性数值分析第48-50页
        4.3.3 破坏过程分析第50-54页
    4.4 压缩载荷下加筋曲板影响因素分析第54-58页
        4.4.1 筋条高度对加筋曲板屈曲载荷和极限载荷的影响第54-55页
        4.4.2 筋条数目对加筋曲板屈曲载荷和极限载荷的影响第55-57页
        4.4.3 筋条形式对加筋曲板屈曲载荷和极限载荷的影响第57页
        4.4.4 曲板半径对加筋曲板屈曲载荷和极限载荷的影响第57-58页
    4.5 小结第58-59页
第五章 压缩载荷下双曲抛物加筋板屈曲后屈曲分析第59-68页
    5.1 引言第59页
    5.2 压缩载荷下双曲抛物加筋板屈曲后屈曲及承载能力分析第59-64页
        5.2.1 负曲率介绍第59-60页
        5.2.2 屈曲分析第60-61页
        5.2.3 后屈曲及承载能力分析第61-62页
        5.2.4 破坏过程分析第62-64页
    5.3 压缩载荷下双曲抛物加筋板影响因素分析第64-67页
        5.3.1 筋条高度对双曲抛物加筋板屈曲载荷和极限载荷的影响第64-65页
        5.3.2 筋条数目对双曲抛物加筋板屈曲载荷和极限载荷的影响第65-66页
        5.3.3 筋条形式对双曲抛物加筋板屈曲载荷和极限载荷的影响第66页
        5.3.4 筋条长度方向曲率半径对双曲抛物加筋板屈曲载荷和极限载荷的影响第66-67页
    5.4 小结第67-68页
第六章 总结与展望第68-70页
    6.1 全文总结第68页
    6.2 本文的创新点第68-69页
    6.3 展望第69-70页
参考文献第70-73页
致谢第73-74页
在学期间的研究成果及发表的学术论文第74页

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