学位论文数据集 | 第3-5页 |
摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
目录 | 第10-13页 |
Contents | 第13-16页 |
主要缩写和符号说明 | 第16-17页 |
第一章 绪论 | 第17-35页 |
1.1 输送带及骨架材料发展概况 | 第17-18页 |
1.2 芳纶纤维技术性能及发展现状 | 第18-20页 |
1.3 有限元介绍 | 第20-25页 |
1.3.1 有限元基本思想 | 第21页 |
1.3.2 有限元的发展历程 | 第21-22页 |
1.3.3 ANSYS软件简介 | 第22-25页 |
1.4 复合材料细观力学 | 第25-27页 |
1.4.1 复合材料细观力学模型 | 第26-27页 |
1.4.2 细观力学有限元分析 | 第27页 |
1.5 国内外最新研究进展 | 第27-31页 |
1.5.1 基于层合板模型的研究 | 第28页 |
1.5.2 二维机织复合材料细观模型的研究 | 第28-29页 |
1.5.3 三维机织复合材料细观模型的研究 | 第29-31页 |
1.6 本课题的研究目的、意义及创新点 | 第31-32页 |
1.7 本课题的技术路线及研究内容 | 第32-35页 |
第二章 细观力学理论基础 | 第35-45页 |
2.1 芳纶纤维复合材料弹性力学理论基础 | 第35-40页 |
2.1.1 平衡方程 | 第35-36页 |
2.1.2 几何方程 | 第36页 |
2.1.3 本构方程 | 第36-40页 |
2.2 复合材料的代表性体积单元 | 第40-41页 |
2.3 复合材料的均质化方法 | 第41-42页 |
2.4 复合材料的周期性边界条件 | 第42-43页 |
2.5 本章小结 | 第43-45页 |
第三章 平纹机织芳纶纤维复合材料的细观力学性能 | 第45-63页 |
3.1 前言 | 第45-46页 |
3.2 模型的建立 | 第46-54页 |
3.2.1 三维几何模型 | 第46-48页 |
3.2.2 本构模型及材料性能参数 | 第48-50页 |
3.2.3 有限元模型及网格的划分 | 第50-54页 |
3.3 结果与讨论 | 第54-61页 |
3.3.1 平纹机织复合材料拉伸应力云图分析 | 第54-56页 |
3.3.2 平纹机织复合材料拉伸应变云图分析 | 第56-57页 |
3.3.3 平纹机织复合材料的剪切应力云图分析 | 第57-58页 |
3.3.4 平纹机织复合材料的剪切应变云图分析 | 第58-59页 |
3.3.5 平纹机织复合材料的最大等效应力分析 | 第59页 |
3.3.6 平纹机织复合材料的有效模量及模量保持率分析 | 第59-60页 |
3.3.7 摩擦系数对复合材料细观力学性能的影响 | 第60-61页 |
3.4 本章小结 | 第61-63页 |
第四章 输送带用纤维骨架材料细观力学性能的研究 | 第63-79页 |
4.1 前言 | 第63-64页 |
4.2 模型的建立 | 第64-71页 |
4.2.1 三维几何模型 | 第64-66页 |
4.2.2 本构模型及材料性能参数 | 第66-69页 |
4.2.3 有限元模型及网格的划分 | 第69-71页 |
4.3 结果与讨论 | 第71-77页 |
4.3.1 等效应力云图分析 | 第71-72页 |
4.3.2 最大等效应力分析 | 第72-73页 |
4.3.3 有效模量和模量保持率分析 | 第73-74页 |
4.3.4 纤维体积含量对于复合材料性能的影响 | 第74-76页 |
4.3.5 模拟计算结果与试验值对比 | 第76-77页 |
4.4 本章小结 | 第77-79页 |
第五章 结论 | 第79-81页 |
参考文献 | 第81-87页 |
致谢 | 第87-89页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第89-91页 |
作者及导师简介 | 第91-93页 |
附件 | 第93-94页 |