后屈曲论文_胡波涛,柴亚南,陈向明,魏景超

导读:本文包含了后屈曲论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:屈曲,载荷,复合材料,摄动,管柱,壁板,层状。

后屈曲论文文献综述

胡波涛,柴亚南,陈向明,魏景超[1](2019)在《后屈曲复合材料加筋板筋条-蒙皮界面失效表征》一文中研究指出针对后屈曲复合材料加筋板筋条-蒙皮界面失效,进行了基于六点弯试验的失效表征研究。在商业有限元软件Abaqus中建立加筋板轴压以及六点弯试验的有限元模型,采用Cohesive单元和子模型法,对轴压后屈曲和六点弯试验的筋条-蒙皮界面失效起始位置、失效模式及内力分布进行了对比分析。基于有限元结果,还推导了界面控制内力的计算方法,给出了界面脱粘的失效表征方程和失效包线。计算结果表明,六点弯试验可有效表征后屈曲复合材料加筋板的界面失效。(本文来源于《机械强度》期刊2019年06期)

李萍,金福松,简方,夏飞,薛江红[2](2019)在《含脱层单向铺设层合梁非线性后屈曲分析》一文中研究指出采用四分区模型,将含脱层单向铺设复合材料层合板梁分为4个子梁,根据复合材料层合理论,考虑后屈曲路径上位于脱层界面上、下子梁之间的局部受力与变形机制,建立了子梁之间接触力与变形之间的非线性定量关系。在此基础上,结合可伸长梁的几何非线性理论,推导出了计及接触效应的各子梁的非线性后屈曲控制方程。设定简支板梁的边界条件以及脱层前沿处各子梁之间力和位移的连续性条件,通过对控制方程和定解条件归一化,采用小参数摄动法求解,并根据梁的平衡微分方程的特点,解析其通解与特解的构造,获得了含脱层单向铺设层合梁受轴向压力作用的临界屈曲荷载及后屈曲平衡路径的理论解。通过对含脱层单向铺设的复合材料层合梁进行数值分析,综合讨论了脱层长度和深度等对层合板梁的临界屈曲载荷及接触性能的影响,并将所得的理论解与ABAQUS有限元分析得到的结果进行对比,结果表明二者高度吻合。研究发现梁的屈曲模态包含宏观的整体失效模态和界面的微观屈曲模态。梁的屈曲荷载和接触性能都是其固有属性,前者受梁的几何参数和材料参数的影响较显着,而后者则主要受脱层的位置和大小影响。(本文来源于《工程力学》期刊2019年11期)

陈笑楠,张慧梅[3](2019)在《层状边坡岩体结构的后屈曲稳定性态》一文中研究指出针对层状边坡岩体结构的赋存特点和初始缺陷特性,应用初始后屈曲理论和突变理论探讨了边坡岩体结构的分岔性态和稳定性态,得出了岩体结构的分岔方程和分岔载荷计算公式,确定了边坡岩体后屈曲状态下溃屈破坏的上下限,建立了边坡岩体结构溃屈破坏的判据,并以雅砻江下游的霸王山边坡为例给出了工程实例.研究结果表明:边坡岩体结构在其分岔点的临界值是由其突变模型的分岔集确定的;初始后屈曲理论可揭示层状边坡岩体结构后屈曲平衡路径和平衡构形的稳定性;只有考虑了边坡岩体的实际缺陷,才可得出其溃屈破坏的阈值.(本文来源于《辽宁工程技术大学学报(自然科学版)》期刊2019年05期)

蒋豹[4](2019)在《垂直井筒内悬挂管柱后屈曲特征有限元分析》一文中研究指出井筒内悬挂管柱由于横向变形受到约束,其后屈曲行为复杂,对管柱的后屈曲研究具有重要意义。本文摒弃常规理论分析中的挠曲线假设条件,将管柱离散成梁单元,并将多向接触间隙元与梁单元相结合,建立了井筒内几何和接触非线性有限元模型。为解决静力屈曲分析时的收敛困难和算法不稳定性等问题,提出了井筒内悬挂管柱静力屈曲分析的动力松弛法。在悬挂管柱正弦屈曲向螺旋屈曲转变时的有限元计算中,发现随着井底压力的增加,悬挂管柱从二阶二维横向屈曲突变成两点接触的空间螺旋屈曲。不考虑悬挂拉力的影响,正弦屈曲向螺旋屈曲转变时的无量纲临界载荷为4.41。考虑悬挂管柱长度的影响,其无量纲临界载荷下降到3.81。提出了2种用于度量悬挂管柱完全螺旋屈曲的方法,第1种方法是以管柱的最下端和最上端的接触点之间的螺旋角度,来度量螺距;第2种方法是以连续接触段的螺旋角度,来度量螺距。不考虑受拉段的影响,两端铰支约束时,2种方法的无量纲临界载荷分别为7.52和8.34;两端固支时,其值分别为8.30和8.98。当考虑受拉段的影响,临界载荷也随着长度的增加而减小,并趋于稳定。采用准静态法,数值模拟了井底受压载荷在卸载和加载过程中的整个屈曲转变过程。在卸载过程中,我们发现悬挂管柱依次经历了连续线接触变形,上下点接触变形,连续点接触变形,两点接触变形,空间单点接触变形,平面单点接触变形,然后恢复到直线状态。在加载过程中,这种变形序列是相反的。在从平面单点接触过渡到空间两点接触变形过程中,屈曲形状及相关物理量发生突变。在卸载和加载过程中,前叁种屈曲变形的无量纲临界载荷基本相同。对于空间两点接触和平面单点接触的屈曲变形,以及空间单点接触变形,临界载荷分别比卸载大5%和50%左右。当无量纲长度大于40时,叁维单点接触的临界载荷保持不变。然而,当无量纲长度大于20时,其他构型的临界载荷几乎不变。本文计算了悬挂管柱后屈曲特征,包括了各种后屈曲构型和临界载荷,以及剪力、弯矩和接触力等力学参数,可为分析悬挂管柱的后屈曲变形和受力状态提供了科学依据。(本文来源于《东北石油大学》期刊2019-06-01)

郭锦洪,郝曼[5](2019)在《动态关节松动术治疗膝关节损伤后屈曲受限的疗效观察》一文中研究指出目的:观察动态关节松动术治疗膝关节损伤后屈曲受限的效果。方法:选取2018年1~9月我院收治的膝关节损伤后屈曲受限患者70例为研究对象,将采用常规康复方法治疗的35例患者作为对照组,采用动态关节松动术治疗的35例患者作为观察组,比较两组治疗优良率、膝关节活动度及患者满意度。结果:观察组治疗优良率及患者满意度均明显高于对照组(P<0.05);治疗前,两组膝关节活动度比较,差异无统计学意义(P>0.05);治疗后,两组膝关节活动度均较治疗前明显升高,且观察组升高幅度大于对照组(P<0.05)。结论:动态关节松动术治疗膝关节损伤后屈曲受限的临床效果较为显着,值得临床推广。(本文来源于《实用中西医结合临床》期刊2019年04期)

何昊南,于开平[6](2019)在《考虑热对材料参数影响的FGM梁热后屈曲特性研究》一文中研究指出功能梯度梁热后屈曲特性研究对于推进功能梯度材料在航天器热防护设计中的应用有着重要意义。基于经典梁的几何非线性理论和物理中面的概念,建立了热载荷作用下功能梯度梁的运动微分方程,通过化简得到一个仅关于挠度的四阶微分-积分方程,并与固支边界条件构成特征值问题,分析研究了功能梯度梁的热后屈曲及在此基础上的振动问题。首先证明了通过哈密顿原理推导的运动方程是轴线可伸长理论的近似形式。接着考虑热对材料物性参数的影响,并对梁的长细比、功能梯度指数和温度比作了详细分析,研究了这些参数对热后屈曲路径和后屈曲振动的影响规律。结果表明:只有在长细比较大时才可以不考虑温度对材料物性参数的影响,否则误差较大;长细比、功能梯度指数和温度比的增大会增大无量纲热屈曲载荷,同时使屈曲路径和频率-载荷曲线向热载荷增大的方向移动。(本文来源于《工程力学》期刊2019年04期)

刘存,张磊,杨卫平[7](2019)在《舰载机壁板剪切后屈曲承载能力预测与试验验证》一文中研究指出舰载机着舰撞击对机翼盒段产生巨大的扭矩,蒙皮以剪切形式承受扭矩,这是机翼壁板的重要设计工况。为准确预测加筋壁板剪切后屈曲承载能力,采用MSC.NASTRAN软件MRIKS弧长法,将线性屈曲分析的一致模态缺陷位移作为扰动引入后屈曲分析。考虑材料和几何双重非线性,对整体加筋壁板剪切试验件的后屈曲破坏过程进行模拟、对承载能力进行预测。根据剪切试验结果,进行对比分析。结果表明:有限元模拟的加筋板初始屈曲发生在蒙皮上,长桁足够大的相对刚度使得长桁与蒙皮连接线上出现屈曲节点,随着载荷增大,加筋壁板整体"坍塌",与试验现象一致。有限元分析(FEA)得到的初始屈曲载荷与试验结果的误差为1.25%,预测的极限承载载荷与试验破坏载荷的误差为2.4%。表明引入缺陷后的MSC.NASTRAN弧长法非线性后屈曲计算能够准确预测加筋壁板剪切后屈曲承载能力,为加筋壁板剪切试验和强度设计提供了分析方法。(本文来源于《航空学报》期刊2019年04期)

安文鹏,张威[8](2019)在《一种复合金属板材非线性载荷下的后屈曲分析》一文中研究指出在前人研究的基础上,主要研究非线性载荷条件下,复合金属板材的屈曲失稳问题。研究发现,复合金属板材的材质会影响屈曲失稳。(本文来源于《一重技术》期刊2019年02期)

杨钧超,柴亚南,陈向明,邓凡臣,孙茜[9](2019)在《复合材料加筋板剪切屈曲与后屈曲承载特性》一文中研究指出采用试验、工程算法及有限元方法研究了复合材料加筋板剪切性能。首先进行了剪切试验,试验结果表明:加筋板失效模式为筋条脱粘、蒙皮局部破损,加筋板的破坏载荷是屈曲载荷的1. 14倍。然后,对工程算法进行修正,提出了一种计算屈曲载荷的快速分析方法;工程算法得到的屈曲载荷相对误差为3. 53%。最后,建立了有限元模型,模型考虑了试验件与夹具的连接;通过有限元方法得到的屈曲载荷、屈曲模态及破坏模式与试验结果一致;与试验相比,屈曲载荷、破坏载荷的相对误差分别为2. 21%、14. 4%。(本文来源于《科学技术与工程》期刊2019年07期)

曾百卉[10](2019)在《工程中复合构件后屈曲变形分析》一文中研究指出复合结构因其可以满足轻质高强、吸能隔音等不同结构设计的需求,被广泛应用于航天、土木、机械等领域。而稳定性分析一直是设计中的重要环节。本文介绍了两端固支及悬臂复合结构后屈曲位移控制方程、计算方法、位移曲线和算例应用,为实际应用与设计提供了帮助。本文经过两次解析逼近求解复合结构后屈曲位移控制方程,给出了两种工况下的荷载与变形的显式表达形式。并且得到的近似解与打靶法得到的数值解有较高的拟合精度,也通过对现有文献的工程算例分别对两种工况进行有限元模拟,验证了该方法的正确性。对于两端固支复合构件,在现有研究的基础上,对考虑剪切作用的两端固支受压复合结构的数学模型建立后屈曲变形的控制方程,将构件四分之一位置处的切线偏转角作为近似解析解定量分析的自变参数,给出了荷载与变形的显式表达式;对于考虑层间滑移的悬臂复合结构,假定每个复合部分加载的外力都位于各自由端的质心处,默认两个子元件构件在极限屈曲荷载后滑移且接触不分离,研究两个剪切连接的欧拉-伯努利悬臂构件的稳定性问题。假定层间接触面产生均匀分布的滑移力或层间剪切应力,给出层间剪切连接强度,对悬臂复合构件建立后屈曲变形的控制方程。将构件自由端的转角作为近似解析解定量分析的自变参数,给出了荷载与变形的显式表达式。特别地,对悬臂复合结构考虑其发生层间滑移,给出接触面层间连接强度。对文献中两端固支及悬臂复合结构的算例进行有限元分析,并根据有限元分析结果、打靶数值解与近似解析解绘制荷载-位移曲线与结构变形图,给出了不同截面形式的工程构件模拟与滑移时对应的刚度值并讨论了截面形式改变时对结果造成的影响,验证了解析逼近解与打靶数值解的精确性。(本文来源于《吉林大学》期刊2019-03-01)

后屈曲论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

采用四分区模型,将含脱层单向铺设复合材料层合板梁分为4个子梁,根据复合材料层合理论,考虑后屈曲路径上位于脱层界面上、下子梁之间的局部受力与变形机制,建立了子梁之间接触力与变形之间的非线性定量关系。在此基础上,结合可伸长梁的几何非线性理论,推导出了计及接触效应的各子梁的非线性后屈曲控制方程。设定简支板梁的边界条件以及脱层前沿处各子梁之间力和位移的连续性条件,通过对控制方程和定解条件归一化,采用小参数摄动法求解,并根据梁的平衡微分方程的特点,解析其通解与特解的构造,获得了含脱层单向铺设层合梁受轴向压力作用的临界屈曲荷载及后屈曲平衡路径的理论解。通过对含脱层单向铺设的复合材料层合梁进行数值分析,综合讨论了脱层长度和深度等对层合板梁的临界屈曲载荷及接触性能的影响,并将所得的理论解与ABAQUS有限元分析得到的结果进行对比,结果表明二者高度吻合。研究发现梁的屈曲模态包含宏观的整体失效模态和界面的微观屈曲模态。梁的屈曲荷载和接触性能都是其固有属性,前者受梁的几何参数和材料参数的影响较显着,而后者则主要受脱层的位置和大小影响。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

后屈曲论文参考文献

[1].胡波涛,柴亚南,陈向明,魏景超.后屈曲复合材料加筋板筋条-蒙皮界面失效表征[J].机械强度.2019

[2].李萍,金福松,简方,夏飞,薛江红.含脱层单向铺设层合梁非线性后屈曲分析[J].工程力学.2019

[3].陈笑楠,张慧梅.层状边坡岩体结构的后屈曲稳定性态[J].辽宁工程技术大学学报(自然科学版).2019

[4].蒋豹.垂直井筒内悬挂管柱后屈曲特征有限元分析[D].东北石油大学.2019

[5].郭锦洪,郝曼.动态关节松动术治疗膝关节损伤后屈曲受限的疗效观察[J].实用中西医结合临床.2019

[6].何昊南,于开平.考虑热对材料参数影响的FGM梁热后屈曲特性研究[J].工程力学.2019

[7].刘存,张磊,杨卫平.舰载机壁板剪切后屈曲承载能力预测与试验验证[J].航空学报.2019

[8].安文鹏,张威.一种复合金属板材非线性载荷下的后屈曲分析[J].一重技术.2019

[9].杨钧超,柴亚南,陈向明,邓凡臣,孙茜.复合材料加筋板剪切屈曲与后屈曲承载特性[J].科学技术与工程.2019

[10].曾百卉.工程中复合构件后屈曲变形分析[D].吉林大学.2019

论文知识图

髌股关节的运动学定义钢管应力分布图银屑病患者治疗前血清VEGF的含量与PA...加筋壁板的前两阶屈曲模态初始屈曲变形(无损伤未缝合)后屈曲传载

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