基于应变的组合结构变形测量与重构方法研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 符号对照表 | 第11-13页 |
| 缩略语对照表 | 第13-16页 |
| 第一章 绪论 | 第16-24页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第16-18页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第16-17页 |
| 1.1.2 本选题的意义 | 第17-18页 |
| 1.2 结构变形测量概述 | 第18-19页 |
| 1.3 变形重构算法国内外研究现状 | 第19-21页 |
| 1.3.1 国外研究现状 | 第19-20页 |
| 1.3.2 国内研究现状 | 第20-21页 |
| 1.4 本文主要内容 | 第21-24页 |
| 第二章 基于应变的梁结构变形重构仿真与实验 | 第24-40页 |
| 2.1 Timoshenko梁模型 | 第24-25页 |
| 2.2 梁单元的逆有限元法 | 第25-33页 |
| 2.2.1 一阶剪切变形理论 | 第25-27页 |
| 2.2.2 逆有限元梁数学模型 | 第27-28页 |
| 2.2.3 梁单元形函数的确定 | 第28-30页 |
| 2.2.4 单元表面应变与截面应变关系 | 第30-33页 |
| 2.3 仿真与实验 | 第33-39页 |
| 2.3.1 悬臂梁仿真 | 第33-37页 |
| 2.3.2 悬臂梁实验 | 第37-39页 |
| 2.4 本章小结 | 第39-40页 |
| 第三章 基于应变的板结构变形重构仿真与实验 | 第40-56页 |
| 3.1 Mindlin-Reissner板模型 | 第40-41页 |
| 3.2 板单元的逆有限元法 | 第41-48页 |
| 3.2.1 三节点逆壳单元 | 第41-43页 |
| 3.2.2 逆有限元板数学模型 | 第43-44页 |
| 3.2.3 三节点逆壳单元形函数 | 第44-47页 |
| 3.2.4 单元表面应变与中面应变关系 | 第47-48页 |
| 3.3 仿真与实验 | 第48-55页 |
| 3.3.1 悬臂板仿真 | 第48-52页 |
| 3.3.2 悬臂板实验 | 第52-55页 |
| 3.4 本章小结 | 第55-56页 |
| 第四章 板梁组合结构变形重构仿真与实验 | 第56-78页 |
| 4.1 板梁组合结构 | 第56-57页 |
| 4.2 板梁组合结构的有限元分析 | 第57-62页 |
| 4.2.1 组合结构的有限元建模 | 第57-58页 |
| 4.2.2 组合结构的仿真与分析 | 第58-62页 |
| 4.3 整体刚度矩阵 | 第62-70页 |
| 4.3.1 单元刚度矩阵的坐标变换 | 第62-65页 |
| 4.3.2 整体刚度矩阵组装及分析 | 第65-66页 |
| 4.3.3 组合结构的整体刚度矩阵 | 第66-70页 |
| 4.4 组合结构的仿真与实验 | 第70-76页 |
| 4.4.1 组合结构的仿真 | 第70-73页 |
| 4.4.2 组合结构的实验 | 第73-76页 |
| 4.5 本章小结 | 第76-78页 |
| 第五章 变形测量系统演示平台 | 第78-86页 |
| 5.1 测量系统与需求分析 | 第78-81页 |
| 5.1.1 测量系统 | 第78-81页 |
| 5.1.2 需求分析 | 第81页 |
| 5.2 软件平台的设计方案 | 第81-84页 |
| 5.2.1 功能模块的划分 | 第81页 |
| 5.2.2 功能模块的实现 | 第81-84页 |
| 5.3 本章小结 | 第84-86页 |
| 第六章 总结与展望 | 第86-88页 |
| 6.1 总结 | 第86页 |
| 6.2 展望 | 第86-88页 |
| 参考文献 | 第88-92页 |
| 致谢 | 第92-94页 |
| 作者简介 | 第94-95页 |