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涂层蜂窝结构和纤维增强复合材料的均匀化方法有限元模拟

摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
第1章 绪论第8-15页
    1.1 引言第8-9页
    1.2 多孔材料的发展历程第9-10页
    1.3 多孔蜂窝材料的优缺点第10-11页
    1.4 国内外研究现状第11-13页
        1.4.1 多孔蜂窝结构研究现状第11-12页
        1.4.2 纤维增强复合材料研究现状第12-13页
    1.5 本文研究目的和内容第13-15页
第2章 不同孔型性能预测第15-26页
    2.1 引言第15页
    2.2 均匀化理论第15-18页
    2.3 Python基于abaqus实现第18页
    2.4 周期性边界条件和分析步设定第18-20页
    2.5 研究问题描述第20-25页
        2.5.0 多孔模型建立第20-21页
        2.5.1 模拟计算方法第21-23页
        2.5.2 预测结果及分析第23-25页
    2.6 本章小节第25-26页
第3章 涂层对蜂窝力学性能的影响第26-32页
    3.1 引言第26页
    3.2 研究问题描述第26-29页
        3.2.1 正六边形RVE模型第26-27页
        3.2.2 计算模型第27-28页
        3.2.3 边界条件的设定第28页
        3.2.4 网格划分第28页
        3.2.5 提交计算第28-29页
    3.3 结果讨论分析第29-31页
    3.4 本章小节第31-32页
第4章 预测界面性能对复合材料整体力学性能影响第32-49页
    4.1 引言第32-33页
    4.2 有限元模型第33-38页
        4.2.1 纤维增强陶瓷(FRCs)均匀化三维单胞(RVE)模型第33-35页
        4.2.2 本构模型第35-37页
        4.2.3 基体/纤维界面的内聚力粘结模型第37-38页
    4.3 结果分析第38-42页
        4.3.1 模型验证第38-39页
        4.3.2 界面性能对整个弹性性能的影响第39-41页
        4.3.3 网格密度分析及极限抗拉强度模型验证第41-42页
    4.4 界面性质对宏观强度的影响第42-47页
        4.4.1 沿y_1方向的单轴横向抗拉强度第42-45页
        4.4.2 沿y_3轴向的单轴纵向抗拉强度第45-47页
    4.5 本章小结第47-49页
第5章 总结与展望第49-51页
    5.1 总结第49-50页
    5.2 展望第50-51页
参考文献第51-56页
攻读硕士期间发表的论文第56-57页
致谢第57-58页

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