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 |