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复合材料结构设计基础8 T1 Z# E: Z5 h0 P3 D
- 【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
8 q3 j5 S7 m. ~; r
7 f2 z) ]3 F9 |4 p! s$ ?
0 C& i" \8 D0 H( I: Q; D# y% u1 绪论
" R6 b; C" @) l b1.1 复合材料的发展简史与现状& w/ z' f" j$ [3 @" H& v( E1 d
1.2 复合材料的分类
( R6 Z6 m, N5 J9 H; X0 m1.3 复合材料及其结构设计的特点
& N5 U9 k6 ~: x+ m! Q2 单层的刚度与强度1 w3 e9 Z- ~: O( q* S# I; n
2.1 单层的正轴刚度$ B7 Q+ w. @4 y4 {
2.1.1 单层的正轴应力-应变关系5 D0 ~4 m) m) j3 A. ?
2.1.2 各种复合材料的单层正轴刚度参数( N/ x, H2 M3 N2 k9 s" R/ D9 i+ l
2.2 单层的偏轴刚度 o; [4 \/ S& y, Q% }! v
2.2.1 应力转换与应变转换公式
( l; W$ ^4 z8 w, A! i0 M5 C6 J5 [2.2.2 单层的偏轴应力-应变关系
; X5 P- G- p5 t5 L8 \2.2.3 单层的偏轴模量- T* ^$ H- \/ Z9 g5 {
2.2.4 单层的偏轴柔量
, M" s" ?3 |6 P: v) u2.2.5 单层的偏轴工程弹性常数
1 m0 C! G/ g% ]$ B$ d1 U2.3 单层的强度7 }! b3 N1 j% O& O
2.3.1 单层的基本强度
- B D _4 R I# T) w# ?- B2.3.2 单层的失效准则
. B/ {( m3 I8 g5 `2.3.3 单层的强度比方程+ z0 u4 L5 X; x0 |5 ]' o
2.4 单层的三维应力-应变关系
9 ^7 Y8 }2 |5 M; Z1 U4 K' e7 J2.4.1 单层的一般三维应力-应变关系
- J3 T) u& U9 Q- C# e2.4.2 单层的正轴三维应力-应变关系
8 f. s$ r3 |# q2.4.3 横向各向同性单层的正轴三维应力-应变关系
% W+ ^$ e+ j$ s6 V8 b2.4.4 单层的偏轴三维应力-应变关系
7 E' N7 ~. ]; I5 h# O2.4.5 与平面应力状态的关系4 W& P, f( L3 O3 V
2.4.6 单层的三维工程弹性常数
! g% E# j9 k4 d9 p5 M- l3.1.1 层合板的表示法
# C5 l1 \$ G4 g9 U5 `. @ a" N8 E3 层合板的刚度与强度
8 A8 ]: N+ S) v0 T8 [3.1 对称层合板的面内刚度+ q/ K5 R- f0 u! m+ e! A
3.1.2 面内的内力与面内应变的关系
& s& B; s& D1 e o, b5 C3.1.3 对称层合板的面内工程弹性常数# u, Z8 s- G% X9 U
3.1.4 面内刚度系数的计算4 ?. {0 S6 |8 I0 }& x- {* p `# T
3.1.5 几种典型对称层合板的面内刚度
$ X6 @' _/ l4 K; f3.1.6 对称层合板面内刚度的转换
2 j# x' H; W; f; g6 Q/ A3.2.1 弯曲力矩-曲率关系
/ K. B- d5 \6 [4 r/ c3.2 对称层合板的弯曲刚度
9 W4 Y" K' k5 Y# J) M' x( o3.2.2 对称层合板的弯曲工程弹性常数7 ]9 ~" k1 f4 f' V6 u3 a$ y& J
3.2.3 弯曲刚度系数的计算
7 F# u/ x* o/ A1 u3.2.4 几种典型对称层合板的弯曲刚度, J) R( v* p# t) U
3.2.5 对称层合板弯曲刚度的转换
+ s7 o W8 H! c% g) U/ D3.3 一般层合板的刚度
$ v6 g$ w) K6 B* O# u" h3.3.1 内力-应变关系
/ q! Q' a! e/ L' K* @3.3.2 一般层合板的工程弹性常数
7 F6 ~9 ]1 t1 _5 \- Z& R3.3.3 一般层合板刚度系数的计算
9 K# {, H7 Q' Z9 |3.3.4 两种非对称层合板的刚度
. D: ]( }5 W5 u3.3.5 一般层合板耦合刚度的转换
1 `* h7 y$ _ b* z- O+ S8 K1 m3.3.6 平行移轴定理+ h& t9 E" o" m& B9 t1 t+ Z9 r
3.4 层合板的强度5 E+ a! m9 D/ V+ f6 ^
3.4.1 最先一层失效强度' A$ R) r7 u# Y6 X+ u1 d2 x
3.4.2 极限强度& Y6 a9 U5 z; j3 h* ?# v+ H- n' D
3.4.3 层合板的湿热效应及其对强度的影响' u. s5 E. S1 x Z O# |( M% s
4 复合材料结构分析
% [$ y. G! _* V4.1 复合材料结构分析的基本问题
& m( g: {3 _( J }$ |4.1.1 各向异性体弹性力学基本方程% Y) {' y, I7 n0 r" V f
4.1.2 弹性力学问题的一般解法4 t4 M% `& _3 ^- X8 k( n/ O
4.1.3 复合材料受拉直杆分析4 H; R7 h, \ w n
4.1.4 纯剪和纯弯载荷作用下的复合材料构件分析) I2 d2 F8 q, Q3 a9 Z
4.2 复合材料梁& q. r4 {: G% u8 w
4.2.1 层合梁分析
: F% p% V$ A5 I+ o& i2 Y' L+ I2 v0 o4.2.2 复合材料薄壁梁- @6 w2 I* U) k
4.3 夹层结构分析3 @5 {( r/ F# D4 l. P# M; q
4.3.1 夹层板分析基础
# C2 ~$ }3 H, s" n0 l4.3.2 蜂窝夹层结构的工程计算
, S! e" R e! J* }, r/ F4 Y4.4 复合材料板的弯曲分析7 c: x& X7 F7 J0 |
4.4.1 板弯曲控制方程4 V' u+ l- w/ o; v' I
4.4.2 复合材料板弯曲的应力和应变
+ o: D0 o9 t0 B; u4.4.3 四边简支正交各向异性板弯曲的解1 o. ~( `( B" R- f( u
4.4.4 正交各向异性板弯曲问题的列维解法/ s' r& H# y. @
4.4.5 一般层合板的弯曲分析
1 A6 S- i3 a+ E) [0 x* r. [' }9 E4.4.6 复合材料板的屈曲 x* D" C2 p3 h
4.5 复合材料壳体分析/ N9 `$ B3 e/ m- p* P# s6 f
4.5.1 薄壳的定义与基本假设7 S4 p' u/ a/ c$ V" a+ @
4.5.2 曲面几何基础) T4 y z! \- ^5 y( A/ Y- z: y5 h
4.5.3 壳体上任意一点的位移
3 L- b! u+ L/ r$ J' t7 _4.5.4 壳体的应变8 @: v. c: Y0 k) z
4.5.5 壳体内力及变形与内力的关系; B( _5 d! |$ d6 `7 h6 j
4.5.6 壳体的平衡方程
2 S* V' N+ t7 T9 Y$ w- s* K4.5.7 复合材料圆柱壳分析' C4 g( w- x, N" C2 U8 f
4.5.8 层合壳薄膜理论$ n v* ?5 H6 _- {; q. E$ _$ d
5 复合材料连接
# Y# k2 p$ `& C8 X7 ?5.1 复合材料连接方式
+ N0 d0 H6 \+ b3 R5 j& i5 V5.1.1 胶接与机械连接的比较
" B8 _7 h% i, K' q1 ?5.1.2 接头效率. Y U, l/ r* l( Q
5.2 胶接连接$ a. R, u' M2 r y0 o
5.2.1 胶接连接接头的分析; k) F8 \* _7 W* }
5.2.2 胶接连接设计
1 U$ G8 K, K# ]" y. |% X5.3 机械连接! C6 a% p% V v
5.3.1 机械连接接头的分析) @1 |; \2 o3 d% ]) f( ^
5.3.2 机械连接设计. P$ z, V& d+ G) m8 [
6 复合材料结构设计1 I+ x, z& c& F0 b! V" X
6.1 概述+ s, x( I' t; B1 q
6.1.1 复合材料结构设计过程
, F: G: c" Q4 p3 e& z6.1.2 设计条件
) e Q `5 X4 `9 A6.2 材料设计2 f J4 v7 N+ q u+ v) d
6.2.1 原材料的选择与复合材料性能
0 l$ w# W7 F/ w) A: E6.2.2 单层性能的确定
0 O7 z4 R; c5 h: P. A. S6.2.3 复合材料层合板设计
+ U `( x' q. ]) t' z6.3 结构设计
3 n1 B2 N3 x6 p, Z6.3.1 结构设计的一般原则
# p9 N. n- `' q) |6.3.2 结构设计应考虑的工艺性要求
3 Z8 t2 K4 ?1 \6 v0 X& p6.3.3 许用值与安全系数的确定
( F) K! B/ Z: r9 s$ @1 o) s6.3.4 典型结构件的设计& _1 R6 U9 W. h9 f; S# d4 D% ^( D
6.3.5 各种结构形式的选择
9 g) y$ M. e _2 ?$ J( U5 S6.3.6 结构设计应考虑的其他因素
# p# r& }" f( p" V, Z* q% b+ B7 复合材料典型产品设计
[8 P7 ^% ^; g* O7.1 复合材料贮罐设计9 b. [( S. c( U. R7 x6 Y( j
7.1.1 概述
; k/ F, b7 X8 p# U7.1.2 卧式贮罐设计
# a1 E0 J1 ?4 ]& s7 c7.1.3 立式贮罐设计
d W) ?- a3 H. M n- k' h7.2.1 概述
) W# {2 y! B! W S' O ~7.2.2 网格理论
% f9 P) ? d5 w% ]+ W7.2 纤维缠绕内压容器设计
% c# ?! F- w7 B- X8 `+ n! C7 a( V* U7.2.3 内压容器筒身段的网格理论
' S3 W3 d: e8 L, Z, K6 v& d7.2.4 封头段的网格理论2 A' W8 ]+ ]0 ]
7.2.5 压力容器设计- Y" l5 A) n" y9 T- w
7.3 管道设计
8 `/ U5 Y' G/ Y1 u0 Y7.3.1 概述+ `0 w4 c( X3 P% }
7.3.2 玻璃钢管道的结构及成型工艺
2 l& f. L, @0 T3 s7.3.3 玻璃钢管道的设计要求5 h( d0 m4 Y% L* U; {: {8 D+ z8 W
7.3.5 由土压引起的管道外压及管壁应力
2 V& I2 y/ V Y. g$ V/ [7.3.4 由内压引起的周向和轴向应力3 }* E/ `6 {8 B r% J9 |: P4 T
7.3.6 管道在地面敷设时的载荷和应力
x& d0 H! m3 H! P( \: a5 p; G7.3.7 架空管的内力及变形. Q' B" j) \5 I% y0 h
7.3.8 温度变化的影响
" K5 a) N. O5 | D* r7.3.9 安全系数8 `! i3 O7 O4 S y
7.4 冷却塔结构设计
8 A3 G) i/ t9 J. j. {7.4.1 概述
; k. h; S( l0 _+ H! R0 G' E5 W- ?- s7.4.2 玻璃钢冷却塔的设计
5 H& b+ D* N4 c! o4 b7.4.3 结构设计
0 i. R: N2 f0 r7 y2 U) J7.5 地面雷达罩的结构设计, m/ s) b( `% E$ I- w1 j
7.5.1 概述( _5 [) h! Q: T8 t& }' g' _6 f
7.5.2 雷达罩的结构配置与分块7 \7 A j( b( H& |: R( E
7.5.3 地面雷达罩结构设计要求和载荷条件# Q3 l. i# R, G, `1 i
7.5.4 罩体结构的内力计算
' ~ c2 ~; Q5 H8 f7 W# E7 A7.5.5 球罩的强度和稳定性计算
" v# Z/ q2 X, x, e# y0 O1 h3 a7.5.6 雷达罩的壁板连接、加工工艺和表面涂覆; {; R: n7 O2 Y2 J: h% U
参考文献+ f4 {$ l; L) ]6 ?
2 e8 D: G0 j* k1 Q. N5 h8 l[ 本帖最后由 云动风清 于 2009-4-20 21:10 编辑 ] |
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