摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第9-18页 |
1.1 课题背景 | 第9-10页 |
1.2 研究目的和意义 | 第10-11页 |
1.3 国内外研究状况分析 | 第11-16页 |
1.3.1 国外研究现状 | 第11-15页 |
1.3.2 国内研究现状 | 第15-16页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第16-18页 |
第2章 金属蜂窝夹芯结构损伤力学基本理论 | 第18-28页 |
2.1 引言 | 第18页 |
2.2 金属蜂窝夹芯结构的力学基础 | 第18-21页 |
2.2.1 蜂窝夹芯结构的计算模型 | 第18-19页 |
2.2.2 应力集中理论 | 第19-20页 |
2.2.3 金属蜂窝夹芯结构失效模式及原因 | 第20-21页 |
2.3 金属蜂窝夹芯结构疲劳累积损伤理论 | 第21-25页 |
2.3.1 疲劳破坏的一般流程 | 第21-22页 |
2.3.2 疲劳寿命曲线的经验公式 | 第22-23页 |
2.3.3 疲劳累积损伤理论 | 第23-25页 |
2.4 迭代求解数值方法——预条件共轭梯度法 | 第25-27页 |
2.5 本章小结 | 第27-28页 |
第3章 铝蜂窝结构静力学特性实验研究及其有限元模型的修正 | 第28-49页 |
3.1 引言 | 第28页 |
3.2 完整铝蜂窝夹芯结构静力学实验 | 第28-35页 |
3.2.1 面内拉伸实验 | 第29-31页 |
3.2.2 面内压缩实验 | 第31-33页 |
3.2.3 三点弯曲实验 | 第33-35页 |
3.3 含缺陷的铝蜂窝试件静力学实验及缺陷对静力学特性的影响 | 第35-41页 |
3.3.1 面内拉伸实验 | 第35-37页 |
3.3.2 面内压缩实验 | 第37-39页 |
3.3.3 三点弯曲实验 | 第39-41页 |
3.3.4 芯格缺陷对铝蜂窝夹芯结构静力学特性的影响 | 第41页 |
3.4 铝蜂窝夹芯结构有限元模型的建立及修正 | 第41-48页 |
3.4.1 拉伸试验有限元模型的建立及修正 | 第42-44页 |
3.4.2 压缩试验有限元模型的建立及修正 | 第44-46页 |
3.4.3 三点弯曲试验有限元模型的建立及修正 | 第46-48页 |
3.5 本章小结 | 第48-49页 |
第4章 铝蜂窝夹芯结构疲劳特性仿真研究 | 第49-55页 |
4.1 引言 | 第49页 |
4.2 完整铝蜂窝夹芯结构的疲劳特性仿真研究 | 第49-51页 |
4.2.1 拉伸工况下完整试件的疲劳仿真 | 第49-50页 |
4.2.2 压缩工况下完整试件的疲劳仿真 | 第50页 |
4.2.3 三点弯曲工况下完整试件的疲劳仿真 | 第50-51页 |
4.3 含芯格缺陷的铝蜂窝夹芯结构的疲劳特性仿真研究 | 第51-53页 |
4.3.1 拉伸工况下含芯格缺陷试件的疲劳仿真 | 第51-52页 |
4.3.2 压缩工况下含芯格缺陷试件的疲劳仿真 | 第52页 |
4.3.3 三点弯曲工况下含芯格缺陷试件的疲劳仿真 | 第52-53页 |
4.4 芯格缺陷对铝蜂窝夹芯结构疲劳特性的影响 | 第53-54页 |
4.4.1 芯格缺陷对拉伸工况下试件疲劳特性的影响 | 第53页 |
4.4.2 芯格缺陷对压缩工况下试件疲劳特性的影响 | 第53-54页 |
4.4.3 芯格缺陷对三点弯曲工况下试件疲劳特性的影响 | 第54页 |
4.5 本章小结 | 第54-55页 |
第5章 铝蜂窝夹芯结构疲劳寿命预测及多功能铝蜂窝结构的疲劳仿真研究 | 第55-73页 |
5.1 引言 | 第55页 |
5.2 完整铝蜂窝夹芯结构的疲劳寿命公式拟合 | 第55-61页 |
5.2.1 拉伸工况 | 第56-58页 |
5.2.2 压缩工况 | 第58-60页 |
5.2.3 三点弯曲工况 | 第60-61页 |
5.3 含芯格缺陷的铝蜂窝夹芯结构的疲劳寿命公式拟合 | 第61-68页 |
5.3.1 拉伸工况 | 第62-64页 |
5.3.2 压缩工况 | 第64-66页 |
5.3.3 三点弯曲工况 | 第66-68页 |
5.4 多功能铝蜂窝结构的设计及其在对称循环载荷作用下的疲劳仿真研究.. | 第68-72页 |
5.4.1 多功能铝蜂窝夹芯结构设计 | 第68页 |
5.4.2 多功能铝蜂窝结构在对称循环载荷作用下的疲劳仿真研究 | 第68-70页 |
5.4.3 多功能铝蜂窝结构在对称循环载荷作用下的疲劳寿命公式拟合 | 第70-72页 |
5.5 本章小结 | 第72-73页 |
结论 | 第73-75页 |
参考文献 | 第75-79页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其他成果 | 第79-81页 |
致谢 | 第81页 |