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复合材料结构设计基础8 ?/ d' m8 J1 y
- 【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=yes
" C: J" y4 J, E2 r5 m9 r' Y# {. N
: m" G6 t X* ?$ [. y1 l1 |7 Y8 \$ ~& ` k% h9 A3 F5 F( P( |
1 绪论
1 x0 @6 h+ Z9 M9 G+ I1.1 复合材料的发展简史与现状% m! P: c0 Z: E$ C5 z
1.2 复合材料的分类
5 t3 Z6 i- M6 l/ j3 j( f' n1 @) B/ ~1.3 复合材料及其结构设计的特点$ N/ T# D, F6 p8 X
2 单层的刚度与强度
9 e3 t9 D( R, R2.1 单层的正轴刚度 g: \. t+ x% ]' c( V
2.1.1 单层的正轴应力-应变关系8 l8 q% @0 A2 j' K4 p
2.1.2 各种复合材料的单层正轴刚度参数+ O( a8 r6 D2 P
2.2 单层的偏轴刚度
! E! I5 d+ L8 s2.2.1 应力转换与应变转换公式, }: ]& ~# K: p/ X. y- h' m7 D
2.2.2 单层的偏轴应力-应变关系
5 b6 P9 I9 e% y% g2.2.3 单层的偏轴模量" ?8 K& j, `) v
2.2.4 单层的偏轴柔量
, W3 F+ q# m; j/ p7 j1 u: A$ S2.2.5 单层的偏轴工程弹性常数
9 f9 E4 A, A2 j. }' y2.3 单层的强度
% ]! J* R* [; Z& d- \- f2.3.1 单层的基本强度
5 c4 ~* {) T9 w2.3.2 单层的失效准则
# y/ o* ?5 y6 B l; }0 p' e2.3.3 单层的强度比方程8 u, Z5 J! ]0 [: d, n0 s
2.4 单层的三维应力-应变关系
. t- Y! ?* D6 i, n" j2 f5 _! e+ D2.4.1 单层的一般三维应力-应变关系+ b! [/ L1 i5 ~" v& J, j
2.4.2 单层的正轴三维应力-应变关系
' a& B/ {3 G- i" }2.4.3 横向各向同性单层的正轴三维应力-应变关系9 A8 v% c r' v- o3 b* Y0 E1 B
2.4.4 单层的偏轴三维应力-应变关系
6 V+ D) R: y! |2 w: ?: O( A( D2.4.5 与平面应力状态的关系
) I$ v7 O0 a# N' x+ c% R2.4.6 单层的三维工程弹性常数( E4 G4 r' ?2 s$ i
3.1.1 层合板的表示法
% ]& A( C6 g% H# R3 层合板的刚度与强度0 V$ @3 A- V2 ^5 o/ K5 T
3.1 对称层合板的面内刚度
- R# X$ _# l" n8 d& O2 q3.1.2 面内的内力与面内应变的关系3 J2 {- [7 ~6 u8 ?! E
3.1.3 对称层合板的面内工程弹性常数
. J( Z9 N/ D) C+ [3.1.4 面内刚度系数的计算
, z( B. W. L, E) F; a; t3.1.5 几种典型对称层合板的面内刚度
+ W# `" w% R! A( Y- g3.1.6 对称层合板面内刚度的转换
* X$ ]4 O+ o- r1 v2 l( N6 M- ~ Z3.2.1 弯曲力矩-曲率关系3 ?$ |' ~% T* E" D8 P* O
3.2 对称层合板的弯曲刚度7 _( t6 |" `4 m/ }# [$ @2 V- K
3.2.2 对称层合板的弯曲工程弹性常数
: V% o& {9 x5 e4 S3.2.3 弯曲刚度系数的计算
6 x8 l' t# _( x6 O; }$ F% Q3.2.4 几种典型对称层合板的弯曲刚度- ^! S1 b6 w! G5 ?
3.2.5 对称层合板弯曲刚度的转换
# ]7 H7 P- t1 {' k; X- z3.3 一般层合板的刚度
& M* E0 m- E' J( k/ j3.3.1 内力-应变关系
: G! E% A0 }/ \% c0 x" i3.3.2 一般层合板的工程弹性常数7 E _5 x3 i! a5 t0 M, X; a
3.3.3 一般层合板刚度系数的计算
7 M3 A8 m3 a, ?$ Q. f/ ^3.3.4 两种非对称层合板的刚度4 x/ N3 f2 j: u7 h
3.3.5 一般层合板耦合刚度的转换4 \7 f2 t6 w9 u. e0 i* V
3.3.6 平行移轴定理
+ {0 W: i3 I, \7 v& `3.4 层合板的强度
7 O$ X( |! B% Y& o1 |8 \5 i& K3.4.1 最先一层失效强度+ x; Z, D. {6 `" D; C
3.4.2 极限强度
& c/ P% v c0 D- g" \- K3.4.3 层合板的湿热效应及其对强度的影响, \3 \1 ~5 k, m) @9 U& D
4 复合材料结构分析
$ C; G, G) ~6 A/ d5 i4.1 复合材料结构分析的基本问题( a+ _/ v4 T" _. K& c! g- y7 W
4.1.1 各向异性体弹性力学基本方程/ Z1 d3 a' b' _& V
4.1.2 弹性力学问题的一般解法
" p. o6 \9 M# ]; |# S# d1 x4.1.3 复合材料受拉直杆分析4 G7 e1 G' h- z# l, Q$ J
4.1.4 纯剪和纯弯载荷作用下的复合材料构件分析
5 w7 i0 O9 {* O* A2 S* |" r4.2 复合材料梁
% P/ {# S9 X* |5 B0 [1 @) `. ?4.2.1 层合梁分析
3 K: O1 ^/ L: T! F( F; U0 w4.2.2 复合材料薄壁梁' R$ B/ u+ ]" ^9 v+ \* h
4.3 夹层结构分析" f, P# e) ?* j: a( }
4.3.1 夹层板分析基础2 y' f$ f. a! l3 c4 V9 b
4.3.2 蜂窝夹层结构的工程计算( e! M; q) B/ s& b0 q( U
4.4 复合材料板的弯曲分析/ v5 i: k/ R# }3 a1 L& C
4.4.1 板弯曲控制方程7 l8 k- M; A# A# H4 m. T. ]7 B3 \5 f+ \/ `
4.4.2 复合材料板弯曲的应力和应变
: h/ v! O' B* a9 \! a3 t% Q4.4.3 四边简支正交各向异性板弯曲的解; p1 u6 J0 U! t7 ]& A
4.4.4 正交各向异性板弯曲问题的列维解法
: P5 j8 _3 i0 {4 c1 f+ }4.4.5 一般层合板的弯曲分析9 b; I5 A' y' N7 E/ |
4.4.6 复合材料板的屈曲+ J2 S) } E6 g: B
4.5 复合材料壳体分析6 r, z/ q( ~$ N7 w
4.5.1 薄壳的定义与基本假设2 d# i4 {9 h& @) ]; E, |
4.5.2 曲面几何基础$ F3 @$ r! X7 J) _6 [
4.5.3 壳体上任意一点的位移, N0 G' D' C5 \) _) ^
4.5.4 壳体的应变
8 t4 k# {& r) Z* @7 n+ ^ x: p4.5.5 壳体内力及变形与内力的关系8 D* |! x) }+ a# T: ?5 ]& O4 W: d
4.5.6 壳体的平衡方程
- A4 [' j$ H0 O- f4 i _4.5.7 复合材料圆柱壳分析
2 N7 [2 g9 C6 c4.5.8 层合壳薄膜理论
, o/ h& C5 S, T1 ~; \5 复合材料连接6 T K# \% N5 g
5.1 复合材料连接方式2 M* R2 l7 k1 j. ^5 N* Y
5.1.1 胶接与机械连接的比较; o5 W2 o9 B: n, Z
5.1.2 接头效率- R$ W' N" s3 x8 p& H
5.2 胶接连接
1 {; a3 T" I, k, E$ J/ P0 H( P5.2.1 胶接连接接头的分析2 B+ W: R! _: F. b3 w) V0 h i' W
5.2.2 胶接连接设计
1 U# x% V. {2 S( ^5.3 机械连接4 \- M0 I1 R" A) {
5.3.1 机械连接接头的分析; u* k& @$ |4 C4 ?" j) \0 m
5.3.2 机械连接设计8 Q$ y( b' K* ]. w6 E# c2 G
6 复合材料结构设计7 ]! K$ z# C; r7 ^
6.1 概述
: t! I8 _, ~3 |: U6.1.1 复合材料结构设计过程
9 w5 y \' Y3 G# E C5 B" U6.1.2 设计条件9 l# _: E# ?( q, i/ G
6.2 材料设计( i6 @' ~! U# @1 s' [
6.2.1 原材料的选择与复合材料性能
8 w+ w$ ]. F% w$ j6.2.2 单层性能的确定3 ?& R: H& u/ g( V9 W' b. v) r- J
6.2.3 复合材料层合板设计
$ G0 H! H. X6 [; A( @; x6.3 结构设计- ~% v! H& M1 j* U) j* t
6.3.1 结构设计的一般原则
" d9 v4 L( K& F# v4 b6.3.2 结构设计应考虑的工艺性要求
! B9 m$ g4 D' X) j; O0 y E- |0 L. T6.3.3 许用值与安全系数的确定
+ {3 g) n& ?5 E; F6.3.4 典型结构件的设计
) b& G: u* P% p! {% E) D2 B. ~6.3.5 各种结构形式的选择4 ]- \/ A' d4 D7 V9 B
6.3.6 结构设计应考虑的其他因素) T" ?8 K$ t- F' l& ^0 A( D1 T
7 复合材料典型产品设计0 }% Y$ _1 f6 z4 b+ n/ o
7.1 复合材料贮罐设计3 y& i9 Z7 V4 g6 R6 H
7.1.1 概述
0 P! P& R) \% G% @2 E: L1 N7.1.2 卧式贮罐设计
* w2 p, H9 P4 [! Q7.1.3 立式贮罐设计3 { E- A5 h- h+ A/ x' @. @5 `9 e
7.2.1 概述
1 ~# g9 a0 W$ F+ ?: P7.2.2 网格理论6 q# y: C8 p) T9 l7 w' W2 t( f" }
7.2 纤维缠绕内压容器设计3 a p$ G) g ^2 M. ]% f
7.2.3 内压容器筒身段的网格理论1 P: X- A: ?* V) s4 J4 o
7.2.4 封头段的网格理论
( B" Q+ ]+ j/ F g1 ~7.2.5 压力容器设计$ k- q Z! N- Y# [) u n2 [
7.3 管道设计+ I: J9 C. C5 L" W' A c; ?
7.3.1 概述
: o2 V7 h7 u! q* `3 E# F9 U$ p4 _( N7.3.2 玻璃钢管道的结构及成型工艺
/ o. W/ p+ B- H* F) U- e( D! q7.3.3 玻璃钢管道的设计要求
* l4 j0 j+ e$ _7.3.5 由土压引起的管道外压及管壁应力. y4 W8 t9 O1 l. H' S; U3 O7 b9 s
7.3.4 由内压引起的周向和轴向应力& d: h& R) t5 p7 D5 ^
7.3.6 管道在地面敷设时的载荷和应力: I3 j; m6 i+ B7 J1 t) [2 M
7.3.7 架空管的内力及变形
2 w4 i; C, ?5 G( X, c2 I7.3.8 温度变化的影响
& j7 y8 b4 h. j6 Z: V7 [7 {4 o7.3.9 安全系数+ Z1 Y/ n8 t* h* N# ]5 Y
7.4 冷却塔结构设计6 O) b- w9 T) X/ w9 Z& j* j
7.4.1 概述
5 `) N. E( h7 u& q" f7.4.2 玻璃钢冷却塔的设计
- b$ x0 N5 f. d7 S- T7.4.3 结构设计
) z1 P+ O- }# D. B [4 `, B2 g7.5 地面雷达罩的结构设计
8 T w' v/ v) l o, p, F7.5.1 概述) O; H0 E8 l! u! S5 P: O
7.5.2 雷达罩的结构配置与分块9 G# g2 S# l$ R2 L. i1 |+ l/ ^- Z
7.5.3 地面雷达罩结构设计要求和载荷条件& o {1 V: o, W: b3 P
7.5.4 罩体结构的内力计算6 ^, Z7 v0 X: @$ ]1 _: ^, i
7.5.5 球罩的强度和稳定性计算9 m! j* D& G1 D% n8 ^6 @- p- I% C
7.5.6 雷达罩的壁板连接、加工工艺和表面涂覆
& R/ d0 @( p, f# }' r) J' T& d参考文献
3 w6 H# J6 V$ ], X7 z/ j5 K, `+ V8 K1 `
[ 本帖最后由 云动风清 于 2009-4-20 21:10 编辑 ] |
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