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多胞金属材料的动力学特性及微结构设计

致谢第1-6页
摘要第6-8页
ABSTRACT第8-13页
第1章 绪论第13-25页
   ·课题的研究背景和意义第13-14页
   ·多胞材料概述第14-18页
   ·多胞金属材料结构的动态响应第18-20页
   ·多胞金属材料结构的应力波传播特性第20-21页
   ·多胞金属材料结构的吸能特性第21-23页
   ·本文的研究内容第23-25页
第2章 多胞固体中冲击波的传播第25-32页
   ·引言第25页
   ·实体材料中应力波的传播第25-27页
   ·多胞固体中冲击波的传播第27-30页
   ·多胞材料中速度区域的划分第30-31页
   ·本章小结第31-32页
第3章 微拓扑结构对蜂窝材料宏观动力学性能的影响第32-56页
   ·引言第32-33页
   ·计算模型第33-36页
     ·有限元模型第33-35页
     ·相对密度第35页
     ·弹性屈曲临界胞壁厚度第35-36页
   ·胞元空间拓扑参数对蜂窝材料动态冲击性能的影响第36-50页
     ·具有不同微拓扑参数的蜂窝材料变形模式第37-46页
     ·胞元微拓扑空间参数对平台应力的影响第46-49页
     ·不同胞元填充蜂窝材料的能量吸收性能第49-50页
   ·组合蜂窝材料面内冲击性能研究第50-54页
     ·组合蜂窝材料的变形模式第50-53页
     ·组合蜂窝材料的能量吸收性能第53-54页
   ·本章小结第54-56页
第4章 缺陷对蜂窝材料动态冲击性能的影响第56-81页
   ·引言第56-57页
   ·计算模型第57-61页
     ·六边形蜂窝计算模型第57-59页
     ·三角形和四边形蜂窝计算模型第59-60页
     ·相对密度第60-61页
   ·缺陷不均匀性对六边形蜂窝材料动态冲击性能的影响第61-73页
     ·缺陷不均匀性对变形模式的影响第61-64页
     ·缺陷不均匀性对平台应力的影响第64-73页
   ·缺陷不均匀性对三角形和四边形蜂窝材料动态性能的影响第73-80页
     ·缺陷不均匀性对变形模式的影响第73-77页
     ·缺陷不均匀性对平台应力的影响第77-78页
     ·缺陷不均匀性对能量吸收性能的影响第78-80页
   ·本章小结第80-81页
第5章 分层递变圆环蜂窝材料动态冲击性能研究第81-101页
   ·引言第81-82页
   ·计算模型第82-85页
     ·有限元模型第82-84页
     ·相对密度第84-85页
   ·分层递变圆环蜂窝材料的变形模式第85-91页
   ·分层递变圆环蜂窝材料的平台应力第91-97页
   ·分层递变圆环蜂窝材料的能量吸收特性第97-99页
   ·本章小结第99-101页
第6章 金属空心球泡沫结构的动态冲击性能研究第101-129页
   ·引言第101页
   ·二维分层递变金属空心球阵列的动态冲击性能第101-114页
     ·计算模型第101-104页
     ·二维分层递变金属空心球阵列的变形模式第104-106页
     ·二维分层递变金属空心球阵列的平台应力第106-112页
       ·均匀密度空心球阵列第106-109页
       ·具有密度梯度的空心球阵列第109-112页
     ·二维分层递变金属空心球阵列的能量吸收特性第112-114页
   ·不同点阵结构金属空心球泡沫的动态响应第114-127页
     ·计算模型第114-116页
     ·不同点阵结构金属空心球泡沫的变形模式第116-124页
     ·不同点阵结构金属空心球泡沫的平台应力第124-126页
     ·不同点阵结构金属空心球泡沫的能量吸收特性第126-127页
   ·本章小结第127-129页
第7章 结论与展望第129-131页
   ·结论第129-130页
   ·进一步的工作展望第130-131页
参考文献第131-141页
附录:符号表第141-142页
个人简历第142-146页
学位论文数据集第146页

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