摘要 | 第5-6页 |
abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第9-18页 |
1.1 应用背景与国内外研究进展 | 第9-11页 |
1.2 二维线弹性分析 | 第11-15页 |
1.2.1 经典二维线弹性分析 | 第11-13页 |
1.2.2 经典分析的局限性 | 第13-15页 |
1.3 二维弹塑性分析 | 第15-17页 |
1.3.1 二维线弹性分析概述 | 第15-16页 |
1.3.2 其他考虑胶层非线性行为的分析 | 第16页 |
1.3.3 被粘物和胶层的全非线性行为 | 第16-17页 |
1.4 本文主要内容 | 第17-18页 |
第2章 二维线弹性理论和Hart-Smith理想弹塑性理论 | 第18-33页 |
2.1 概述 | 第18页 |
2.2 Zhao模型 | 第18-29页 |
2.2.1 平衡方程 | 第19-20页 |
2.2.2 应力-应变方程 | 第20-24页 |
2.2.3 控制微分方程 | 第24-27页 |
2.2.4 边界条件 | 第27-29页 |
2.3 考虑接头整体平衡条件时的弯矩因子 | 第29-30页 |
2.4 Hart-Smith模型 | 第30-31页 |
2.5 本章小结 | 第31-33页 |
第3章实验分析与验证 | 第33-52页 |
3.1 概述 | 第33页 |
3.2 实验 | 第33-39页 |
3.2.1 实验准备 | 第33-37页 |
3.2.2 实验现象与分析 | 第37-39页 |
3.3 Zhao Bo和Lu Zhenhua模型的对比验证 | 第39-41页 |
3.4 不同因素对胶层平均剪应变的影响 | 第41-47页 |
3.4.1 不同加载速率对胶层平均剪应变的影响 | 第41-43页 |
3.4.2 不同搭接长度对胶层平均剪应变的影响 | 第43-46页 |
3.4.3 不同被粘物厚度对胶层平均剪应变的影响 | 第46-47页 |
3.5 Hart-Smith模型的对比验证 | 第47-51页 |
3.6 本章小结 | 第51-52页 |
第4章 有限元模拟与分析 | 第52-60页 |
4.1 模型的建立 | 第52-54页 |
4.2 有限元结果分析 | 第54-55页 |
4.3 实验结果、有限元结果、理论结果对比 | 第55-59页 |
4.3.1 实验结果、Zhao Bo 和 Lu Zhenhua 理论结果、有限元结果对比 | 第55-58页 |
4.3.2 实验结果、HS 理论结果、有限元结果对比 | 第58-59页 |
4.4 本章小结 | 第59-60页 |
第5章 全文总结及未来展望 | 第60-62页 |
附录A | 第62-67页 |
附录B | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-70页 |
致谢 | 第70页 |