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 |