摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
目录 | 第8-11页 |
1 绪论 | 第11-20页 |
1.1 研究背景 | 第11-12页 |
1.1.1 粘接技术的研究背景 | 第11页 |
1.1.2 问题的提出 | 第11-12页 |
1.2 环氧树脂胶黏剂蠕变 | 第12-16页 |
1.2.1 蠕变模型介绍 | 第13-15页 |
1.2.2 国内外蠕变研究现状 | 第15-16页 |
1.3 粘接结构脆性断裂失效 | 第16-19页 |
1.3.1 断裂力学 | 第16-18页 |
1.3.2 粘接界面模型 | 第18页 |
1.3.3 内聚力模型国内外研究现状 | 第18-19页 |
1.4 研究的内容及意义 | 第19-20页 |
2 环氧树脂在湿热与室温环境下的蠕变行为研究 | 第20-31页 |
2.1 蠕变模型介绍 | 第20-21页 |
2.1.1 三参数时间硬化模型 | 第20页 |
2.1.2 Kelvin-Voigt 模型 | 第20-21页 |
2.2 蠕变实验 | 第21-22页 |
2.2.1 试件制作 | 第21页 |
2.2.2 实验方法及过程 | 第21-22页 |
2.3 结果分析 | 第22-27页 |
2.3.1 实验结果分析 | 第22-23页 |
2.3.2 蠕变模型特性参数获取 | 第23-26页 |
2.3.3 三参数时间硬化模型、Kelvin 模型与实验结果对比 | 第26-27页 |
2.4 蠕变行为有限元模拟 | 第27-29页 |
2.4.1 有限元模型建立 | 第27页 |
2.4.2 模型参数 | 第27-28页 |
2.4.3 模拟结果分析 | 第28-29页 |
2.5 本章小结 | 第29-31页 |
3 五层粘接结构的脆性断裂研究 | 第31-54页 |
3.1 ABAQUS 内聚力模型介绍 | 第31-34页 |
3.2 材料子程序 VUMAT 介绍 | 第34-35页 |
3.3 基于界面接触单元与粘接材料单元的五层粘接结构的断裂研究 | 第35-52页 |
3.3.1 对接结构拉伸失效模拟 | 第35-41页 |
3.3.2 对接结构剪切失效模拟 | 第41-46页 |
3.3.3 搭接结构失效模拟 | 第46-51页 |
3.3.4 双臂梁结构失效模拟 | 第51-52页 |
3.4 本章小结 | 第52-54页 |
4 不同缺陷形式对不同粘接结构强度的影响 | 第54-77页 |
4.1 气泡尺寸对粘接结构强度的影响 | 第54-58页 |
4.1.1 气泡尺寸对接结构强度的影响 | 第54-57页 |
4.1.2 气泡尺寸对搭接结构强度的影响 | 第57-58页 |
4.2 气泡的位置对粘接结构强度的影响 | 第58-61页 |
4.2.1 气泡不同位置对对接结构强度的影响 | 第58-60页 |
4.2.2 气泡不同位置对搭接结构结构强度的影响 | 第60-61页 |
4.3 气泡数量对粘接结构强度的影响 | 第61-63页 |
4.3.1 气泡数量对对接结构强度的影响 | 第61-62页 |
4.3.2 气泡数量对搭接结构强度的影响 | 第62-63页 |
4.4 弱粘接层尺寸对粘接结构强度的影响 | 第63-67页 |
4.4.1 弱粘接层尺寸对对接结构强度的影响 | 第63-65页 |
4.4.2 弱粘接层尺寸对搭接结构强度的影响 | 第65-67页 |
4.5 弱粘接层不同位置对粘接结构强度的影响 | 第67-70页 |
4.5.1 弱粘接层位置对对接结构强度的影响 | 第67-69页 |
4.5.2 弱粘接层位置对搭接结构结构强度的影响 | 第69-70页 |
4.6 弱粘接层的数量对结构强度的影响 | 第70-73页 |
4.6.1 弱粘接层数量对对接结构强度的影响 | 第70-72页 |
4.6.2 弱粘接层数量对搭接结构强度的影响 | 第72-73页 |
4.7 气泡对双臂梁结构强度的影响 | 第73-75页 |
4.8 本章小结 | 第75-77页 |
5 结论与展望 | 第77-79页 |
参考文献 | 第79-82页 |
个人简历及在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第82-83页 |
致谢 | 第83页 |