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基于多边形夹杂的复合材料力学与声学性质研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第11-20页
    1.1 引言第11-13页
    1.2 复合材料的发展和应用第13-15页
    1.3 复合材料研究现状第15-18页
        1.3.1 复合材料力学性能研究现状第15-16页
        1.3.2 复合材料声学性能研究现状第16-18页
    1.4 本文主要研究内容和方法第18-20页
第二章 基本理论第20-33页
    2.1 复合材料基本理论第20-21页
        2.1.1 复合材料的要素第20页
        2.1.2 复合材料的分类第20-21页
    2.2 复合材料力学性质理论第21-26页
        2.2.1 微观力学模型第21-22页
        2.2.2 复合材料等效力学性质第22-24页
        2.2.3 均质化方法第24-26页
    2.3 复合材料声学性质理论第26-33页
        2.3.1 声子晶体分类第26-28页
        2.3.2 Bloch波第28-29页
        2.3.3 能带结构第29-31页
        2.3.4 传输特性第31-32页
        2.3.5 声子晶体求解方法第32-33页
第三章 力学性质研究第33-48页
    3.1 网格收敛性分析第33-34页
    3.2 E~(I)=10六边形纤维旋转角度的影响第34-37页
        3.2.1 纤维体积比10%第35页
        3.2.2 纤维体积比50%第35-37页
    3.3 E~(I)=100六边形纤维旋转角度的影响第37-41页
        3.3.1 纤维体积比10%第37-38页
        3.3.2 纤维体积比50%第38-41页
    3.4 定向六边形纤维的随机分布第41-46页
        3.4.1 E~(I)=10六边形纤维旋转角度的影响第45页
        3.4.2 E~(I)=100六边形纤维旋转角度的影响第45-46页
    3.5 本章小结第46-48页
第四章 声学性质研究第48-60页
    4.1 求解模块第48-49页
        4.1.1 固体力学模块第48-49页
        4.1.2 流体力学模块第49页
    4.2 空心散射体第49-53页
        4.2.1 体积比10%第49-51页
        4.2.2 体积比30%第51-53页
    4.3 实体散射体第53-57页
        4.3.1 体积比10%第53-55页
        4.3.2 体积比30%第55-57页
    4.4 组合多边形间距对声子晶体性质的影响第57-59页
    4.5 本章小结第59-60页
第五章 结论与展望第60-62页
    5.1 结论第60-61页
    5.2 展望第61-62页
参考文献第62-65页
致谢第65-66页
个人简历第66页

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