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复合材料结构设计基础
4 v+ O; c9 b& h$ {) K; G7 x- 【作 者】李顺林,王兴业主编
- 【形态项】 286 ; 26cm
- 【出版项】 武汉工业大学出版社 , 1993
- 【ISBN号】 7-5629-0806-0 / TB33
http://bbs.hcbbs.com/attachment.php?aid=550693&k=fd91f3052bb64bbda1217ec57f91da49&t=1240227656&noupdate=yes1 w2 f r5 Q$ ?" o, E
3 w1 b# I/ V9 I' Y4 N; ]! B- X3 p& ^& w
1 绪论
$ k* n( h7 J: r& Z1.1 复合材料的发展简史与现状
( S) ?1 n( P# N4 r9 p1.2 复合材料的分类! j! M1 E. m, J8 A9 {) H
1.3 复合材料及其结构设计的特点
0 D4 J! |% G& b3 n2 单层的刚度与强度9 _& {% ^; r% m5 O2 U
2.1 单层的正轴刚度
/ J3 M( s' o! Y6 O3 U, t2.1.1 单层的正轴应力-应变关系3 y% }9 L7 q5 B* Q* u' t
2.1.2 各种复合材料的单层正轴刚度参数4 ?. V% B) P* `6 e9 l
2.2 单层的偏轴刚度
8 o; S0 w5 P: v2.2.1 应力转换与应变转换公式4 N' E6 A u1 O8 y" ^1 J
2.2.2 单层的偏轴应力-应变关系
1 V0 f2 Z8 a) S" n1 i2.2.3 单层的偏轴模量, F2 G8 N! I8 s: h! I5 v# @8 |
2.2.4 单层的偏轴柔量2 X6 x# H. Y- S, D; S5 k
2.2.5 单层的偏轴工程弹性常数$ l$ j+ ~3 B+ g% P
2.3 单层的强度8 W# ~: {3 o2 o7 G- X4 z
2.3.1 单层的基本强度3 S1 ?( G; \9 H. j6 k" X
2.3.2 单层的失效准则
% [2 [! l1 [# Y! [, q P0 c2.3.3 单层的强度比方程
$ S0 s& l: k/ T# s- O$ x4 D2.4 单层的三维应力-应变关系& Y$ m* P/ G' ^& C7 E6 x2 B
2.4.1 单层的一般三维应力-应变关系
8 K5 V8 H/ f0 P9 @: N! U! }2.4.2 单层的正轴三维应力-应变关系& p6 M Q, G5 E, W, t( c3 {5 Y8 z) f9 n
2.4.3 横向各向同性单层的正轴三维应力-应变关系$ u3 Q0 T% M. s3 q( `' B/ r+ P& X1 h
2.4.4 单层的偏轴三维应力-应变关系# b* |' d( X6 V8 e0 V1 \
2.4.5 与平面应力状态的关系8 _5 \+ { ^1 K c4 u
2.4.6 单层的三维工程弹性常数
# [- f) G$ Z8 s4 p3.1.1 层合板的表示法
* w. Y% y3 K) _2 W. D* h3 层合板的刚度与强度" I2 }: f5 c; }1 r9 Y8 ^% `
3.1 对称层合板的面内刚度
. R1 U' W, @1 \* x6 M3.1.2 面内的内力与面内应变的关系
5 r3 _5 @" x. j# C E# e/ J3.1.3 对称层合板的面内工程弹性常数
7 e6 K. z) @) T% s0 }/ C3.1.4 面内刚度系数的计算4 O: P, q7 _' p \# r, Z; x: k
3.1.5 几种典型对称层合板的面内刚度6 y% \# G" D0 g' }
3.1.6 对称层合板面内刚度的转换
4 U. m- h: v& `5 a j) |% V4 {3.2.1 弯曲力矩-曲率关系
# W! [% q/ Z \9 T' l3.2 对称层合板的弯曲刚度
9 G" y8 {* E b( R2 g3.2.2 对称层合板的弯曲工程弹性常数
h1 H: O5 ~1 G3.2.3 弯曲刚度系数的计算
0 K. o7 A1 g& G% Y3 S3.2.4 几种典型对称层合板的弯曲刚度
- m8 t0 Q; J& _. ^1 i3.2.5 对称层合板弯曲刚度的转换
$ Y% z1 h- N& d* J% ~/ B/ }3.3 一般层合板的刚度1 i- j( L, f1 [; F( [( k! Q7 j" N; ~
3.3.1 内力-应变关系' ~1 g. Y' X% X; M3 \
3.3.2 一般层合板的工程弹性常数2 s" N1 o8 h; a" v( k! @1 g
3.3.3 一般层合板刚度系数的计算
! x% d6 o% t. L4 @( r0 G" l3.3.4 两种非对称层合板的刚度
( b" [% Z% x( Z. U8 ^$ u3.3.5 一般层合板耦合刚度的转换, |% }# D9 s9 q" U$ i' B
3.3.6 平行移轴定理2 {% T, N5 l1 ~' l2 M
3.4 层合板的强度' v4 y0 {/ m" E+ W. E0 g
3.4.1 最先一层失效强度
' `! M; e6 m' g3.4.2 极限强度4 @) b& o+ e) T$ D q# L! x% L
3.4.3 层合板的湿热效应及其对强度的影响2 l' Z& c8 H# \: n
4 复合材料结构分析2 J d- C7 t3 k9 s) ~$ M' Z
4.1 复合材料结构分析的基本问题
1 i* I6 a1 o/ R% V# A4.1.1 各向异性体弹性力学基本方程9 X2 E5 K/ S* y6 G# p( i# s
4.1.2 弹性力学问题的一般解法# Y: a+ o$ L& w/ [. G; _
4.1.3 复合材料受拉直杆分析
% a5 p7 ?, J% n4.1.4 纯剪和纯弯载荷作用下的复合材料构件分析
6 l9 K" V) [2 a- Y9 {4.2 复合材料梁" ~) f; O0 X$ C9 y) _0 r5 J
4.2.1 层合梁分析# Y/ R3 n0 i' k: K' G
4.2.2 复合材料薄壁梁# [# O; v. R" w. j& a5 R! j+ c! o
4.3 夹层结构分析* v/ w& w4 ^7 L& a, ?
4.3.1 夹层板分析基础
, r1 g. k- r7 Y; p9 p4.3.2 蜂窝夹层结构的工程计算
, N! i0 o" O1 M3 B9 ~, ?8 u F. A4.4 复合材料板的弯曲分析
% x0 k- G* w; U9 c2 N4.4.1 板弯曲控制方程
% ]2 m( N1 |% j/ l4.4.2 复合材料板弯曲的应力和应变
' h5 m7 W# _, \ ^8 O+ Q, j7 ]8 A; `8 K4.4.3 四边简支正交各向异性板弯曲的解& o$ T" }% @1 K! q7 e
4.4.4 正交各向异性板弯曲问题的列维解法
7 V8 z# v+ M) Z1 ]+ z4.4.5 一般层合板的弯曲分析
4 ?$ _/ D1 S& U% l7 n+ A l3 B4.4.6 复合材料板的屈曲- p3 J& U j6 u9 k$ O
4.5 复合材料壳体分析
- ^# g4 M2 j# Q& O& ?4.5.1 薄壳的定义与基本假设: ]1 p( x% @: g, z7 Z* C; b8 G
4.5.2 曲面几何基础
& ?. P( F$ G9 p" V4.5.3 壳体上任意一点的位移
5 o) f* w( W4 {' f( e" {) R/ p4.5.4 壳体的应变
5 u- y2 Y w+ v+ w8 |; W" I5 G* [: w4.5.5 壳体内力及变形与内力的关系, o( D+ y V* O
4.5.6 壳体的平衡方程, p8 Y% N U/ O& ]' c1 k, b
4.5.7 复合材料圆柱壳分析/ W+ E6 `, }/ k1 L E$ F
4.5.8 层合壳薄膜理论" h" g" o+ [% G" U$ w" }
5 复合材料连接$ Y% P% k) o/ a# w% z7 Y
5.1 复合材料连接方式
* a( e- M) s; }# J9 m/ v' u5.1.1 胶接与机械连接的比较4 @% E' R' q( O8 |' |
5.1.2 接头效率
; s0 s& J2 r+ L2 j8 J/ Z8 E+ x5.2 胶接连接
0 F. i( M& k' ?. T H5.2.1 胶接连接接头的分析( I3 K" _* Q% ~3 `" k
5.2.2 胶接连接设计
- E# k5 s2 ~! h# S: Q2 h7 v5.3 机械连接
! ^: j2 i0 h) M$ x6 @5.3.1 机械连接接头的分析
4 b4 v: S8 k+ S% P0 _5.3.2 机械连接设计5 \& D$ S- E3 X/ I- G
6 复合材料结构设计
; v. m& _7 B5 E" w6.1 概述& z5 S9 l. U ?- G
6.1.1 复合材料结构设计过程1 E' X n/ d" j$ x
6.1.2 设计条件9 A) y( g3 G: C
6.2 材料设计+ a- G% s7 L: h
6.2.1 原材料的选择与复合材料性能
+ U9 v/ o8 V% n: C, r6.2.2 单层性能的确定 R3 i) M8 W1 _
6.2.3 复合材料层合板设计: c; A4 f/ E" ?) y% h2 }( X
6.3 结构设计
2 b; i5 b( O$ F5 W- P6 V6.3.1 结构设计的一般原则8 y* [& F3 ?# h. Y1 S
6.3.2 结构设计应考虑的工艺性要求
# i- @3 U9 g( u1 @ R% N6.3.3 许用值与安全系数的确定
( p: }/ D# \ S3 q, ]: x5 h6.3.4 典型结构件的设计" x% ~# Y; ` m6 Y" a: l
6.3.5 各种结构形式的选择
: U" S# n5 U; g2 d7 Y6.3.6 结构设计应考虑的其他因素
5 H( e- j G9 b0 C6 S0 |. B7 复合材料典型产品设计
; N" O% F7 I5 F( o7.1 复合材料贮罐设计5 n7 x W9 e5 ]& l7 V
7.1.1 概述
& d, b4 d/ T6 l$ v9 l# k7.1.2 卧式贮罐设计3 e/ U/ N% ]: B0 l5 o' _
7.1.3 立式贮罐设计$ {0 H, p% K7 B1 M3 I) ?; c: g
7.2.1 概述* F n8 L; w. i! E- W6 ?/ H T8 r
7.2.2 网格理论
7 J8 T( i5 B0 ]2 r7.2 纤维缠绕内压容器设计 S0 U" w' m* d
7.2.3 内压容器筒身段的网格理论7 ^2 w' v' h+ N4 q, a
7.2.4 封头段的网格理论& v/ x. J% X/ o/ g/ K
7.2.5 压力容器设计
3 j! z! e/ |, M7 Y x# d4 C8 }7.3 管道设计( s+ H. h, F4 R" Y0 G% f% O0 W/ R& ~
7.3.1 概述
0 {$ ^8 s$ z7 q0 I7 ^) N7.3.2 玻璃钢管道的结构及成型工艺# j- J+ A0 Z: C! k1 B
7.3.3 玻璃钢管道的设计要求
4 h7 M1 i' H4 R! o2 y7 h! Q7.3.5 由土压引起的管道外压及管壁应力' B; G- [0 U# z% ?0 [! Y" I2 G
7.3.4 由内压引起的周向和轴向应力$ o) a8 E) J t5 ^! G9 I) K: @) @
7.3.6 管道在地面敷设时的载荷和应力4 M1 Y. o6 G5 z. Y$ v" U3 c9 w
7.3.7 架空管的内力及变形) J2 `# I# E; m# n8 a! d1 n
7.3.8 温度变化的影响
2 n4 b/ a9 q- E* g7.3.9 安全系数
+ f( s4 [9 z* {' D! b6 h; _7.4 冷却塔结构设计
, }' c0 o5 c' O' B& M$ H7.4.1 概述
% B- n! n5 k7 ~8 D7.4.2 玻璃钢冷却塔的设计
7 d+ V3 N" [8 N" f2 v$ K% s% _+ R7.4.3 结构设计5 o, B: u* e5 ~( q) b P4 m! W
7.5 地面雷达罩的结构设计1 O! z2 N& O" B$ F: n
7.5.1 概述* X* E4 q5 c: R2 v. _% g7 z$ a
7.5.2 雷达罩的结构配置与分块
- P* ` ~1 |/ M9 @' C" `7.5.3 地面雷达罩结构设计要求和载荷条件8 K1 ], t4 g! S& c; Y
7.5.4 罩体结构的内力计算/ S# k5 ~$ N" v* \& m3 d' b& `
7.5.5 球罩的强度和稳定性计算
4 ]$ u$ ~, J/ M4 d7.5.6 雷达罩的壁板连接、加工工艺和表面涂覆
& c1 m' j: T9 p1 k* R3 P5 q$ X参考文献 U0 h- ?! r" s) U. R
" m# t0 o$ g7 a8 z, `; z! d8 |3 x[ 本帖最后由 云动风清 于 2009-4-20 21:10 编辑 ] |
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