泡沫夹芯复合材料T型接头弯曲性能研究
摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第1章 引言 | 第9-21页 |
1.1 复合材料概述 | 第9-12页 |
1.1.1 复合材料特点 | 第9-10页 |
1.1.2 FRP在航空及船舶领域的应用 | 第10-12页 |
1.2 夹芯结构材料 | 第12-14页 |
1.3 连接形式 | 第14-17页 |
1.4 有限元介绍 | 第17-18页 |
1.5 研究内容及意义 | 第18页 |
1.6 国内外研究现状 | 第18-20页 |
1.7 研究创新点 | 第20-21页 |
第2章 材料力学性能研究 | 第21-34页 |
2.1 试样制备 | 第21-24页 |
2.1.1 成型工艺 | 第21-22页 |
2.1.2 实验原材料及设备 | 第22-23页 |
2.1.3 试样制备 | 第23-24页 |
2.2 性能测试 | 第24-32页 |
2.2.1 拉伸性能实验 | 第24-26页 |
2.2.2 压缩性能实验 | 第26-27页 |
2.2.3 剪切性能实验 | 第27-32页 |
2.2.3.1 层间剪切实验 | 第27-28页 |
2.2.3.2 纵横剪切实验 | 第28-30页 |
2.2.3.3 三点外伸梁弯曲实验 | 第30-32页 |
2.3 小结 | 第32-34页 |
第3章 渐进失效分析法 | 第34-50页 |
3.1 复合材料失效准则 | 第34-43页 |
3.1.1 单层板失效准则 | 第34-38页 |
3.1.1.1 最大应力准则 | 第34-35页 |
3.1.1.2 最大应变准则 | 第35-36页 |
3.1.1.3 Tsai—Hill准则 | 第36页 |
3.1.1.4 Hoffman准则 | 第36页 |
3.1.1.5 Tsai—Wu准则 | 第36-38页 |
3.1.2 层合板失效准则 | 第38-43页 |
3.1.2.1 首层失效准则 | 第38页 |
3.1.2.2 末层失效准则 | 第38-39页 |
3.1.2.3 Rotem失效准则 | 第39页 |
3.1.2.4 Hashin失效准则 | 第39-40页 |
3.1.2.5 álvaro失效准则 | 第40-41页 |
3.1.2.6 本文失效准则 | 第41-43页 |
3.2 渐进失效分析法 | 第43-47页 |
3.2.1 渐进失效的实现 | 第43-44页 |
3.2.2 材料退化模型 | 第44-47页 |
3.2.2.1 Chang刚度退化模型 | 第45页 |
3.2.2.2 Zinoviev刚度退化模型 | 第45页 |
3.2.2.3 Camanho刚度退化模型 | 第45-46页 |
3.2.2.4 本文刚度退化模型 | 第46-47页 |
3.3 数值算例 | 第47-48页 |
3.4 小结 | 第48-50页 |
第4章 T型接头的渐进失效分析 | 第50-65页 |
4.1 T型接头模型说明 | 第50-53页 |
4.1.1 ANSYS介绍及单元选择 | 第50-51页 |
4.1.1.1 MESH200单元 | 第50页 |
4.1.1.2 SOLID45单元 | 第50-51页 |
4.1.2 T型接头有限元模型 | 第51-53页 |
4.2 正交实验法 | 第53-55页 |
4.2.1 正交实验法介绍 | 第53-54页 |
4.2.1.1 正交实验流程 | 第53-54页 |
4.2.1.2 极差分析法 | 第54页 |
4.2.2 正交实验方案设计 | 第54-55页 |
4.3 弯曲载荷下T型接头多变量优化 | 第55-63页 |
4.3.1 正交实验结果及分析 | 第55-59页 |
4.3.2 验证实验 | 第59-63页 |
4.4 小结 | 第63-65页 |
第5章 动态载荷下T型接头的优化 | 第65-76页 |
5.1 本文采用动力学分析介绍 | 第65页 |
5.1.1 模态分析 | 第65页 |
5.1.2 瞬态动力分析 | 第65页 |
5.2 动态载荷下T型接头优化 | 第65-75页 |
5.2.1 模态分析结果 | 第66-67页 |
5.2.2 瞬态动力分析结果及分析 | 第67-75页 |
5.2.2.1 泡沫垫角度影响 | 第69-70页 |
5.2.2.2 芯材厚度影响 | 第70-72页 |
5.2.2.3 加强片厚度影响 | 第72-73页 |
5.2.2.4 加强片长度影响 | 第73-75页 |
5.3 小结 | 第75-76页 |
第6章 结论 | 第76-78页 |
6.1 结论 | 第76-77页 |
6.2 展望 | 第77-78页 |
致谢 | 第78-79页 |
参考文献 | 第79-82页 |