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玻璃纤维增强铝合金层合板低速冲击损伤特性研究

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玻璃纤维增强铝合金层合板低速冲击损伤特性研究
论文目录
 
摘要第1-5页
Abstract第5-13页
第1章 绪论第13-33页
  1.1 课题背景及研究的目的和意义第13-17页
  1.2 FML层合板低速冲击试验研究进展第17-24页
    1.2.1 材料性能对FML冲击性能的影响第18页
    1.2.2 预应力对FML冲击性能的影响第18-20页
    1.2.3 金属种类对FML冲击性能的影响第20-21页
    1.2.4 复合材料叠层顺序对FML冲击性能的影响第21页
    1.2.5 金属体积分数对FML冲击性能的影响第21-22页
    1.2.6 缩放尺寸对FML冲击性能的影响第22-23页
    1.2.7 热残余应力对FML冲击性能的影响第23-24页
  1.3 FML冲击仿真分析研究进展第24-31页
    1.3.1 低速冲击数值模拟的研究进展第24-26页
    1.3.2 FML有限元模拟方法研究进展第26-27页
    1.3.3 商用有限元软件分析低速冲击性能研究进展第27-28页
    1.3.4 粘接单元在FML模型中的重要性第28-29页
    1.3.5 有限元软件模拟FML层合板的研究进展第29-31页
  1.4 本文主要研究内容第31-33页
第2章 GLARE板低速冲击三维渐进损伤模型的分析第33-53页
  2.1 引言第33页
  2.2 层合板三维建模的单元选择第33-34页
  2.3 层合板三维渐进损伤分析第34-50页
    2.3.1 层合板受冲击载荷的应力分析第36-44页
    2.3.2 层合板受冲击载荷的失效分析第44-49页
    2.3.3 层合板受冲击载荷的材料性能退化方式第49-50页
  2.4 层合板低速冲击损伤有限元模拟的实现第50-52页
  2.5 本章小结第52-53页
第3章 GLARE板单次低速冲击的试验及有限元模拟研究第53-83页
  3.1 引言第53-54页
  3.2 低速冲击试验第54-63页
    3.2.1 冲击试件的制备第55-57页
    3.2.2 冲击试验的原理与冲击试验第57-60页
    3.2.3 冲击试验的结果第60-63页
  3.3 GLARE板低速冲击有限元分析第63-79页
    3.3.1 GLARE板冲击有限元模型的建立第63-69页
    3.3.2 GLARE板渐进损伤的过程有限元分析第69-72页
    3.3.3 GLARE板中每一层的渐进损伤的过程分析第72-77页
    3.3.4 试验结果与有限元预测结果的对比分析第77-79页
  3.4 不同铺层GLARE板的冲击过程的数值计算分析第79-82页
    3.4.1 不同铺层GLARE板在冲击过程中的最大接触力第79-80页
    3.4.2 不同铺层GLARE板的吸能特性分析第80-81页
    3.4.3 不同铺层GLARE板的损伤面积计算第81-82页
  3.5 本章小结第82-83页
第4章 冲击次数对GLARE板抗冲击性能影响问题的研究第83-109页
  4.1 引言第83-85页
  4.2 GLARE板多次冲击试验分析第85-88页
    4.2.1 GLARE板试件制备与多次冲击试验方法第85-86页
    4.2.2 GLARE板等能量单次冲击与重复冲击试验结果分析第86-87页
    4.2.3 不同能量的冲击顺序对GLARE板抗冲击性能的影响分析第87-88页
  4.3 GLARE板多次冲击的理论分析第88-98页
    4.3.1 GLARE板多次冲击渐进损伤模型的建立第89-91页
    4.3.2 GLARE板多次冲击变形的理论分析第91-94页
    4.3.3 GLARE板试件内部渐进损伤的理论分析第94-98页
  4.4 不同铺层GLARE板的多次冲击性能分析第98-107页
    4.4.1 不同铺层GLARE板的多次冲击最大接触力分析第98-102页
    4.4.2 不同铺层GLARE板的多次冲击吸能特性分析第102-105页
    4.4.3 不同铺层GLARE板的多次冲击损伤面积分析第105-107页
  4.5 本章小结第107-109页
第5章 利用正交方法分析影响GLARE板抗冲击性能的重要参数第109-122页
  5.1 引言第109-110页
  5.2 多因素影响的GLARE板冲击性能分析方法第110-114页
    5.2.1 正交分析方法介绍第110-111页
    5.2.2 GLARE板正交分析方法的应用第111-114页
  5.3 GLARE板抗冲击性能的正交计算分析第114-119页
    5.3.1 GLARE板最大接触力的正交计算分析第116-117页
    5.3.2 GLARE板能量吸收率的正交计算分析第117-119页
  5.4 铺层方式对GLARE板抗冲击性能计算分析第119-121页
    5.4.1 复合材料铺设角度对最大接触力的影响分析第119-120页
    5.4.2 复合材料铺设角度对能量吸收的影响分析第120-121页
  5.5 本章小结第121-122页
结论第122-125页
参考文献第125-142页
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果第142-145页
致谢第145-147页
个人简历第147页

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