首页--工业技术论文--化学工业论文--橡胶工业论文--橡胶制品论文--轮胎论文

超高压水射流破碎子午线轮胎解离行为研究

摘要第7-8页
ABSTRACT第8页
目录第9-11页
插图清单第11-13页
表格清单第13-14页
第一章 绪论第14-28页
    1.1 废旧子午线轮胎回收现状与意义第14-18页
        1.1.1 废旧子午线轮胎回收现状第14-17页
        1.1.2 废旧子午线轮胎回收意义第17-18页
    1.2 显式动力学仿真第18-19页
        1.2.1 显式动力学仿真特点第18-19页
        1.2.2 材料属性定义方法第19页
    1.3 Hopkinson压杆试验第19-20页
        1.3.1 Hopkinson压杆试验的应用第19-20页
        1.3.2 Hopkinson压杆试验可靠性与数据处理第20页
    1.4 水射流技术发展与应用第20-23页
        1.4.1 水射流技术的发展与分类第20-22页
        1.4.2 水射流技术应用第22-23页
    1.5 废旧轮胎胶粉制造工艺概述第23-25页
        1.5.1 常温粉碎法第23页
        1.5.2 低温粉碎法第23-24页
        1.5.3 其它方法第24-25页
    1.6 论文主要研究内容与结构第25-28页
        1.6.1 论文的选题第25页
        1.6.2 论文主要内容及框架第25-28页
第二章 水射流破碎子午线轮胎数值模拟第28-46页
    2.1 超高压水射流破碎子午线轮胎胎面胶试验第28-31页
    2.2 应力分析理论基础第31-32页
        2.2.1 显示动力学求解算法第31-32页
        2.2.2 显示动力学基本方程第32页
    2.3 高压水射流破碎橡胶有限元分析第32-34页
        2.3.1 有限元基本假设与模型建立第32-33页
        2.3.2 材料本构模型第33-34页
    2.4 有限元分析结果第34-41页
        2.4.1 应力分布规律分析第34-40页
        2.4.2 模型网格划分对分析精度的影响第40-41页
    2.5 高压水射流粉碎胎面胶材料微观机理及过程初探第41-44页
        2.5.1 废旧子午线轮胎表面初始裂纹第41-42页
        2.5.2 水射流切割橡胶断口微观形貌第42-43页
        2.5.3 水射流切割橡胶颗粒微观形貌第43-44页
    2.6 有限元分析试验验证第44-45页
    2.7 本章小结第45-46页
第三章 子午线轮胎胎面胶材料动态本构模型第46-57页
    3.1 Hopkinson压杆试验第46-51页
        3.1.1 试样制备与试验方法第46-49页
        3.1.2 试验结果与分析第49-51页
    3.2 本构模型修正与拟合第51-56页
        3.2.1 超弹性材料的非线性粘弹性本构关系第51-52页
        3.2.2 Mooney-Rivlin形式本构模型修正第52-53页
        3.2.3 SPSS非线性回归分析拟合模型参数第53-56页
    3.3 本章小结第56-57页
第四章 胎面胶材料断裂行为与胶粉形成第57-70页
    4.1 脆性断裂特征及判据第57-59页
        4.1.1 时温等效性第57页
        4.1.2 金属材料脆性断裂特征第57-58页
        4.1.3 轮胎橡胶材料脆性断裂特征第58-59页
    4.2 胎面胶材料脆化断裂行为第59-66页
        4.2.1 脆韧断裂转变因素第59-60页
        4.2.2 脆性断口与胶粉微观形貌分析第60-62页
        4.2.3 应力波传播判据第62-64页
        4.2.4 脆性断裂的力学分析第64-66页
    4.3 胶粉形成第66-68页
        4.3.1 胶粉粒度分析第66-67页
        4.3.2 胶粉制造效率分析第67-68页
    4.4 本章小结第68-70页
第五章 总结与展望第70-73页
    5.1 工作总结第70-71页
    5.2 问题与展望第71-73页
参考文献第73-77页
攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况第77页

论文共77页,点击 下载论文
上一篇:废弃液晶显示屏回收工艺综合评价方法研究
下一篇:基于语义的轮胎花纹参数化设计系统的研究