摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-13页 |
符号说明 | 第13-15页 |
第一章 绪论 | 第15-29页 |
·选题背景及研究意义 | 第15-16页 |
·国内外研究现状 | 第16-27页 |
·损伤力学研究进展 | 第17-19页 |
·多场耦合问题研究进展 | 第19-23页 |
·结构可靠性研究进展 | 第23-27页 |
·本文主要研究内容 | 第27-29页 |
第二章 双层复合壳的损伤模型研究 | 第29-42页 |
·引言 | 第29页 |
·双层复合壳的结构与材料 | 第29-32页 |
·复合形式 | 第29-31页 |
·选材原则 | 第31-32页 |
·热应力损伤 | 第32-36页 |
·双层复合壳蠕变损伤模型 | 第32-34页 |
·双层复合壳的温度响应 | 第34-36页 |
·随机振动疲劳损伤 | 第36-41页 |
·超越和极值的概率分析 | 第36-39页 |
·挠曲Von Mises应力 | 第39页 |
·Von Mises应力过程的峰值概率密度函数 | 第39-41页 |
·损伤率估算 | 第41页 |
·本章小结 | 第41-42页 |
第三章 双层复合壳材质损伤特征参量试验研究 | 第42-59页 |
·引言 | 第42页 |
·试验材料和部位选取 | 第42-43页 |
·宏观力学性能退化分析 | 第43-49页 |
·强度试验 | 第44-46页 |
·断裂韧度试验 | 第46-49页 |
·硬度试验 | 第49页 |
·细微观损伤与断裂特性分析 | 第49-58页 |
·断口扫描试验 | 第49-52页 |
·金相试验 | 第52-55页 |
·X 射线衍射试验 | 第55-57页 |
·成份分析 | 第57-58页 |
·本章小结 | 第58-59页 |
第四章 热-流-固耦合作用下双层复合壳的动态响应理论研究 | 第59-70页 |
·引言 | 第59页 |
·热-流-固耦合振动数学模型 | 第59-64页 |
·热-流-固耦合振动方程求解 | 第64-66页 |
·算例 | 第66-69页 |
·本章小结 | 第69-70页 |
第五章 热-流-固耦合作用下双层复合壳的动态响应有限元分析 | 第70-91页 |
·引言 | 第70-72页 |
·模态分析 | 第72-81页 |
·模态分析基本理论 | 第72-74页 |
·旋风分离器模态分析 | 第74-81页 |
·谐响应分析 | 第81-84页 |
·谐响应分析基本理论 | 第82-83页 |
·旋风分离器谐响应分析 | 第83-84页 |
·随机振动分析 | 第84-90页 |
·随机振动基本理论 | 第84-86页 |
·多场耦合作用下旋风分离器随机振动分析 | 第86-90页 |
·本章小结 | 第90-91页 |
第六章 双层复合壳的可靠性分析 | 第91-107页 |
·引言 | 第91页 |
·基于3D随机有限元的可靠性分析 | 第91-99页 |
·Von Mises应力统计分析方法 | 第91-95页 |
·基于3D有限元的旋风分离器可靠性分析 | 第95-99页 |
·基于JC断裂参量的可靠性分析 | 第99-104页 |
·经典J 积分的物理意义 | 第99-100页 |
·双层复合壳JC积分 | 第100-102页 |
·基于JC积分的旋风分离器可靠性分析 | 第102-104页 |
·提高可靠性的技术对策 | 第104-106页 |
·控制热应力 | 第104-105页 |
·防止振动 | 第105页 |
·检测裂纹 | 第105页 |
·加固或改进结构 | 第105-106页 |
·本章小结 | 第106-107页 |
第七章 双层复合壳的可靠性灵敏度分析 | 第107-133页 |
·引言 | 第107页 |
·可靠性灵敏度分析方法 | 第107-122页 |
·基于JC 法的可靠性灵敏度分析 | 第107-110页 |
·基于数值模拟法的可靠性灵敏度分析 | 第110-117页 |
·算例 | 第117-122页 |
·可靠性灵敏度分析系统 | 第122-132页 |
·可靠性数值模拟方法 | 第122-123页 |
·可靠度灵敏度分析系统设计 | 第123-130页 |
·工程算例 | 第130-132页 |
·本章小结 | 第132-133页 |
结论与展望 | 第133-137页 |
主要研究结论 | 第133-135页 |
论文创新点 | 第135-136页 |
进一步研究工作的展望 | 第136-137页 |
参考文献 | 第137-147页 |
附录 | 第147-151页 |
攻读博士学位期间取得的研究成果 | 第151-153页 |
致谢 | 第153-154页 |
附件 | 第154页 |