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超轻点阵夹层结构蠕变强度及寿命研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第9-24页
    1.1 课题背景与研究意义第9-11页
        1.1.1 课题背景第9-10页
        1.1.2 研究意义第10-11页
    1.2 国内外研究现状第11-21页
        1.2.1 制造工艺第12-15页
        1.2.2 性能特点第15-21页
    1.3 蠕变的本构理论第21-23页
    1.4 本文主要研究内容第23-24页
第二章 金字塔及X型胞元性能对比第24-42页
    2.1 两种胞元模型的建立第24-30页
        2.1.1 制造工艺简介第24-26页
        2.1.2 几何模型建立与网格划分第26-27页
        2.1.3 材料属性赋予第27-28页
        2.1.4 边界条件与载荷施加第28-30页
    2.2 两种胞元整体性能对比第30-34页
        2.2.1 初始应变对比第30-31页
        2.2.2 蠕变速率对比第31-34页
    2.3 X型胞元整体性能优势的原因第34-37页
        2.3.1 验证X节点加强作用的推测第34-35页
        2.3.2 分析X节点加强作用的根本原因第35-37页
    2.4 两种胞元局部性能及蠕变寿命对比第37-40页
    2.5 本章小结第40-42页
第三章 几何因素对两种胞元性能的影响第42-72页
    3.1 胞元的相对密度第42-43页
    3.2 面板厚度的影响第43-45页
        3.2.1 面板厚度对整体性能的影响第43-44页
        3.2.2 面板厚度对蠕变寿命的影响第44-45页
    3.3 冲压角度的影响第45-50页
        3.3.1 冲压角度对整体性能的影响第45-47页
        3.3.2 冲压角度对蠕变寿命的影响第47-50页
    3.4 剪切角度的影响第50-55页
        3.4.1 剪切角度对整体性能的影响第50-52页
        3.4.2 剪切角度对蠕变寿命的影响第52-55页
    3.5 支梁长度的影响第55-60页
        3.5.1 支梁长度对整体性能的影响第55-57页
        3.5.2 支梁长度对蠕变寿命的影响第57-60页
    3.6 支梁宽度的影响第60-65页
        3.6.1 支梁宽度对整体性能的影响第60-62页
        3.6.2 支梁宽度对蠕变寿命的影响第62-65页
    3.7 支梁厚度的影响第65-70页
        3.7.1 支梁厚度对整体性能的影响第65-67页
        3.7.2 支梁厚度对蠕变寿命的影响第67-70页
    3.8 几何因素产生不同影响的原因分析第70-71页
    3.9 本章小结第71-72页
第四章 两种点阵材料蠕变设计准则的建立第72-81页
    4.1 两种点阵材料在不同载荷下的设计准则第72-75页
        4.1.1 整体初始应变第72-73页
        4.1.2 整体蠕变速率及寿命第73-75页
    4.2 两种点阵材料在不同相对密度下的性能对比第75-78页
        4.2.1 整体初始应变第75-76页
        4.2.2 整体蠕变速率及寿命第76-78页
    4.3 两种点阵材料设计准则的最终建立第78-80页
    4.4 本章小结第80-81页
第五章 局部缺陷对点阵材料整体性能的影响第81-96页
    5.1 局部焊点失效的影响第81-86页
        5.1.1 十六胞元点阵模型的建立第82-83页
        5.1.2 局部焊点失效对整体性能的影响第83-86页
    5.2 局部支梁失效的影响第86-90页
        5.2.1 四胞元点阵模型的建立第86-87页
        5.2.2 局部支梁失效对整体性能的影响第87-90页
    5.3 失效累积效应第90-95页
        5.3.1 失效累积效应计算第90-94页
        5.3.2 失效累积效应应用第94-95页
    5.4 本章小结第95-96页
第六章 总结与展望第96-99页
    6.1 课题总结第96-98页
        6.1.1 主要结论第96-97页
        6.1.2 创新与不足第97-98页
    6.2 未来展望第98-99页
参考文献第99-103页
攻读硕士学位期间取得的学术成果第103-104页
致谢第104页

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