摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第10-23页 |
1.1 课题研究背景 | 第10-11页 |
1.2 瓦楞纸板概述 | 第11-14页 |
1.2.1 瓦楞的形状 | 第12页 |
1.2.2 瓦楞的楞型 | 第12-13页 |
1.2.3 瓦楞纸板的种类 | 第13页 |
1.2.4 瓦楞纸板的生产工艺 | 第13-14页 |
1.3 国内外研究现状 | 第14-21页 |
1.3.1 复合纸板的国内外研究现状 | 第14-15页 |
1.3.2 瓦楞纸板承载能力的研究 | 第15-17页 |
1.3.3 瓦楞纸板缓冲性能的研究 | 第17-18页 |
1.3.4 瓦楞纸板隔振性能的研究 | 第18-19页 |
1.3.5 有限元法在瓦楞纸板平压性能分析中的应用 | 第19-21页 |
1.4 研究目的和意义 | 第21页 |
1.5 文章结构 | 第21-23页 |
第2章 瓦楞纸板的有限元建模 | 第23-34页 |
2.1 引言 | 第23页 |
2.2 瓦楞纸板介绍 | 第23-24页 |
2.3 有限元建模 | 第24-33页 |
2.3.1 单元类型 | 第24页 |
2.3.2 定义实常数 | 第24页 |
2.3.3 定义材料特性 | 第24-29页 |
2.3.4 网格划分 | 第29-31页 |
2.3.5 接触设置 | 第31-33页 |
2.4 本章小结 | 第33-34页 |
第3章 瓦楞纸板静态承载能力研究 | 第34-47页 |
3.1 引言 | 第34页 |
3.2 评价体系 | 第34-35页 |
3.3 瓦楞纸板应力应变曲线 | 第35-42页 |
3.3.1 模型计算 | 第35-37页 |
3.3.2 计算结果及分析 | 第37-42页 |
3.4 瓦楞纸板屈曲临界载荷 | 第42-46页 |
3.4.1 屈曲分析方法 | 第42-43页 |
3.4.2 模型计算 | 第43-44页 |
3.4.3 计算结果及分析 | 第44-46页 |
3.5 本章小结 | 第46-47页 |
第4章 瓦楞纸板静态缓冲性能研究 | 第47-55页 |
4.1 引言 | 第47页 |
4.2 静态缓冲系数 | 第47-49页 |
4.3 实验方法 | 第49-51页 |
4.3.1 实验装置 | 第49页 |
4.3.2 实验试样 | 第49-50页 |
4.3.3 实验步骤 | 第50-51页 |
4.4 结果与讨论 | 第51-53页 |
4.4.1 力与位移曲线 | 第51-52页 |
4.4.2 静态缓冲系数曲线 | 第52-53页 |
4.5 本章小结 | 第53-55页 |
第5章 瓦楞纸板隔振性能研究 | 第55-67页 |
5.1 引言 | 第55页 |
5.2 单自由度隔振系统建模 | 第55-56页 |
5.3 隔振性能评价指标 | 第56-59页 |
5.3.1 力传递率 | 第56-57页 |
5.3.2 插入损失 | 第57页 |
5.3.3 振级落差 | 第57-58页 |
5.3.4 功率流 | 第58页 |
5.3.5 隔振性能评价方法的选择 | 第58-59页 |
5.4 瓦楞纸板隔振性能评价 | 第59-66页 |
5.4.1 分析方案 | 第59页 |
5.4.2 受力分析 | 第59-60页 |
5.4.3 隔振性能分析 | 第60-63页 |
5.4.4 实验验证 | 第63-65页 |
5.4.5 结果讨论 | 第65-66页 |
5.5 本章小结 | 第66-67页 |
第6章 结论与展望 | 第67-69页 |
6.1 结论 | 第67页 |
6.2 展望 | 第67-69页 |
参考文献 | 第69-73页 |
致谢 | 第73-74页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第74页 |