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1)  composite laminated plate and shell
复合材料层合板壳
1.
The vibration initiative control of composite laminated plate and shell system obtains fast development.
随着复合材料的广泛应用和层合板壳理论的日趋成熟,复合材料层合板壳系统的振动主动控制得到快速发展。
2)  laminated composite shallow shells and plates
复合材料多层板壳
1.
Based on result by Wang,in this paper the iterative method is presented for the research of large deflection nonlinear problem of laminated composite shallow shells and plates.
在王震鸣等人提出的各向异性多层扁壳的大挠度方程的基础上,提出了复合材料多层板壳大挠度非线性问题的迭代解法·分析了四边简支的复合材料多层矩形扁壳,与小挠度线性理论解析解及有限元非线性解进行了对比·结果表明,载荷较小并发生小挠度时,所得的大挠度解和小挠度解析解非常接近,载荷较大时,所得解和有限元非线性解非常接近
2.
Based reference,in this paper the formula on Newton Raphson method is presented for the reseach of large deflection nonlinear problem of laminated composite shallow shells and plates.
本文在文献[1]的基础上,对复合材料多层板壳大挠度非线性问题建立了适合用Newton-Raphson法求解的关系式。
3.
Beijing: Michanical Industry Publishing House, 1991), freedom vibration of laminated composite shallow shells and plates is analyzed in different numerical value of original membrane force such as N o x and N o y.
复合材料力学和复合材料结构力学 ,北京 :机械工业出版社 ,1991)给出的各向异性多层扁壳的自由振动方程的基础上 ,在初始薄膜力Nox、Noy各种取值的情况下分析了复合材料多层扁壳的自由振动 ,总结了自振频率随Nox、Noy的变化规律 ,为复合材料多层板壳的工程运用提供了一定的依
3)  laminated composite shell
复合材料层合壳
4)  Laminated composited plates and shells
复合材料板壳
5)  composite laminated shell
复合材料迭层壳
6)  composite laminated plate
复合材料层合板
1.
Study on active vibration control of composite laminated plates;
复合材料层合板振动主动控制的方法研究
2.
Nonlinear thermal dynamic response analysis of heated composite laminated plates;
复合材料层合板壳的非线性热动态响应分析
3.
In this paper,the combination of hybrid numerical method(HNM)and reduced-basis method (RBM)is suggested to more effectively analyze the transient displacement response in composite laminated plates.
用混合数值法分析复合材料层合板结构的瞬态响应时,在波数域中引入减基法、构造减基空间,把原大型特征值问题映射到减基空间进行降阶,在保证精度的前提下快速近似求解原大型特征值问题,从而快速得到结构的时域响应。
补充资料:层间混杂高聚物基复合材料


层间混杂高聚物基复合材料
hybrid laminated polymer matrix composites

层间混杂高聚物基复合材料h如rid laminatedpolymer matrix composites,以高聚物为基体,由两种或两种以上的单种纤维层相间复合而制成的混杂复合材料。 相间复合可以是异种纤维层交替铺层(图la),也可以是不等厚度的异种纤维铺匕脚毛间隔铺贴(图lb)。夹A纤维B纤维高聚物基体“交捧铺层A纤维B纤约高聚物从体铺层fll间隔铺贴A纤维B纤维高聚物基体臾芯铺层图1层回混杂高聚物基复合材料芯铺层(图Ic)是这种复合材料特例。实际应用中多为对称铺层。 层间混杂高聚物基复合材料可以用以下5个结构参数来描述。①混杂比:组成混杂复合材料的各纤维体积含量之比。②馄杂界面数:不同纤维铺层相接触面的数量。③铺层顺序:某铺层相对中心层的位置。④铺层角度:铺层的纤维方向与参考坐标轴的夹角。⑤角度顺序:某种纤维的角度铺层相对中心层的位置。因此,可以由不同类型纤维、不同高聚物基体,得到不同种类的层间混杂高聚物基复合材料,如碳纤维一玻璃纤维/环氧树脂混杂复合材料、碳纤维一芳纶/环氧树脂混杂复合材料、碳纤维一芳纶/双马来酞亚胺树脂混杂复合材料。通过改变上述结构参数,还可以得到一系列的层间混杂复合材料。 性能与特点层间混杂高聚物基复合材料的力学性能主要取决于参与混杂的纤维增强体。通常是两种纤维增强体混杂。一种是高断裂伸长、低模量纤维,另一种是低断裂伸长、高模量纤维。纤维之间取长补短,显示出优异的综合力学性能。与单一纤维复合材料相比,除强度、比模量高外,抗疲劳性能也好。许多力学性能随混杂比与混杂界面数等的改变而变化,并呈现一定的规律。以两种单向纤维混杂为例,其纵向拉伸模量介于两种单一纤维复合材料之间,并随高模量纤维含量增加而增加,而与混杂界面数及铺层顺序几乎没有关系;纵向拉伸强度偏离两种单一纤维复合材料强度值的连线,而且在某一混杂比内还低于二者的强度,在临界含量处强度值最低(图2)。、一 们日.2日.1日.!;日.减1.‘)︵侧d芝︶邺石︸母tw-招份谊豁 图2拉伸强度与混杂比关系 层间混杂复合材料比单一纤维复合材料有更大的设计自由度。
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参考词条