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应变率对形状记忆聚合物力学性质的影响

致谢第5-6页
摘要第6-7页
ABSTRACT第7-8页
1 绪论第11-20页
    1.1 引言第11页
    1.2 形状记忆材料第11-12页
    1.3 形状记忆聚合物分类、机理和研究进展第12-18页
        1.3.1 形状记忆聚合物的分类第12-13页
        1.3.2 热致型形状记忆聚合物的机理第13-14页
        1.3.3 形状记忆聚合物的发展与应用第14-15页
        1.3.4 形状记忆聚合物力学实验研究进展第15-16页
        1.3.5 形状记忆聚合物力学理论研究进展第16-18页
    1.4 本文研究目的第18-19页
    1.5 本文研究主要内容第19-20页
2 形状记忆聚合物应变率相关热力学性质实验研究第20-30页
    2.1 热固性形状记忆环氧树脂第21页
    2.2 实验材料的制备和实验方法第21-24页
        2.2.1 实验原料和主要仪器设备第22页
        2.2.2 实验材料的制备第22-23页
        2.2.3 应变率相关力学性质实验方案及步骤第23-24页
    2.3 实验结果与讨论第24-29页
    2.4 本章小结第29-30页
3 应变率对形状记忆聚合物本构模型的影响第30-46页
    3.1 形状记忆聚合物力学本构和材料参数曲线第30-31页
    3.2 形状记忆聚合物材料参数曲线的拟合第31-35页
        3.2.1 拟合材料参数方程第32-33页
        3.2.2 拟合结果及相关对比第33-35页
    3.3 应变率对形状记忆聚合物材料力学性质的影响第35-43页
        3.3.1 应变率对形状记忆聚合物本构的影响第35-38页
        3.3.2 应变率对形状记忆聚合物温度的影响第38-39页
        3.3.3 无对流单轴拉伸理论计算结果第39-41页
        3.3.4 含对流单轴拉伸理论计算结果第41-43页
    3.4 应变率率相关的热力学性质理论与实验对比第43-44页
    3.5 本章小结第44-46页
4 形状记忆聚合物应变率相关的单轴拉伸有限元模拟第46-57页
    4.1 低应变率下形状记忆聚合物单轴拉伸模拟第46-50页
        4.1.1 Prony级数的确定第46-48页
        4.1.2 WLF方程第48-49页
        4.1.3 计算模型及相关参数第49页
        4.1.4 有限元模拟结果第49-50页
    4.2 高应变率对形状记忆聚合物的影响第50-55页
        4.2.1 高应变率理论计算结果第51-52页
        4.2.2 高应变率有限元计算结果第52-55页
    4.3 本章小结第55-57页
5 总结与展望第57-59页
    5.1 结论第57-58页
    5.2 进一步工作的展望第58-59页
参考文献第59-63页
作者简历及攻读硕士学位期间取得的研究成果第63-64页
学位论文数据集第64页

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