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基于丝瓜微结构的超轻仿生结构设计与热、力学分析

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第10-18页
    1.1 引言第10页
    1.2 泡沫金属简介第10-13页
        1.2.1 泡沫金属的机械性能第10-11页
        1.2.2 泡沫金属的结构特征第11-13页
        1.2.3 影响泡沫金属性能的主要参数第13页
    1.3 泡沫金属研究现状第13-14页
    1.4 课题的提出第14-18页
        1.4.1 仿生学定义第14页
        1.4.2 仿生学分类及应用第14-15页
        1.4.3 课题的研究内容第15-18页
第二章 丝瓜络性能研究第18-32页
    2.1 丝瓜络几何形貌第18-20页
        2.1.1 微观形貌第18-19页
        2.1.2 宏观形貌第19-20页
    2.2 丝瓜络物理性能第20-22页
        2.2.1 纤维束密度第20-21页
        2.2.2 相对密度第21-22页
        2.2.3 孔隙率第22页
    2.3 丝瓜络力学性能第22-32页
        2.3.1 比强度第29-30页
        2.3.2 比刚度第30页
        2.3.3 能量吸收性能第30-32页
第三章 丝瓜络仿生结构研究第32-46页
    3.1 超轻金属仿生结构设计第32-37页
        3.1.1 Pro/E三维软件介绍第32-33页
        3.1.2 丝瓜络仿生结构设计第33-37页
    3.2 超轻仿生金属结构物理性能第37页
    3.3 超轻仿生金属结构力学性能第37-46页
        3.3.1 3-D打印简介第37-39页
        3.3.2 仿生结构的压缩强度、弹性模量第39-44页
        3.3.3 比强度第44页
        3.3.4 比刚度第44-46页
第四章 仿生结构力学性能数值模拟第46-56页
    4.1 有限元理论第46-47页
        4.1.1 Abaqus简介第46-47页
    4.2 仿生结构静态压缩实验模拟第47-52页
        4.2.1 理论假设第47页
        4.2.2 模型的建立第47-49页
        4.2.3 力学分析过程第49-51页
        4.2.4 有限元结果分析第51-52页
    4.3 仿生结构的稳定性第52-56页
        4.3.1 结构稳定性基本理论第52页
        4.3.2 失稳的形式第52-53页
        4.3.3 屈曲的模态分析第53-56页
第五章 仿生结构热传导实验模拟第56-70页
    5.1 有限元模型第56-62页
        5.1.1 模型的建立第56-58页
        5.1.2 热传导过程第58-60页
        5.1.3 有限元结果分析第60-62页
    5.2 导热系数的影响因素第62-63页
    5.3 孔隙的空间排列分布对导热系数影响第63-70页
        5.3.1 空间排列分布种类第63-65页
        5.3.2 热传导过程第65-68页
        5.3.3 结果分析第68-70页
第六章 结论与展望第70-72页
    6.1 结论第70页
    6.2 存在的问题与工作展望第70-72页
参考文献第72-75页
致谢第75-76页
个人简历第76页

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