摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-25页 |
1.1 聚乙烯醇水凝胶材料简介 | 第12-15页 |
1.1.1 水凝胶材料 | 第12-13页 |
1.1.2 聚乙烯醇水凝胶 | 第13-15页 |
1.2 水凝胶材料的力学性能研究 | 第15-20页 |
1.2.1 水凝胶材料的压缩性能 | 第15-17页 |
1.2.2 水凝胶材料的拉伸性能 | 第17-18页 |
1.2.3 水凝胶材料的摩擦性能 | 第18页 |
1.2.4 水凝胶材料的动态力学性能 | 第18-19页 |
1.2.5 水凝胶材料的其他力学性能 | 第19-20页 |
1.3 水凝胶材料的模型研究 | 第20-24页 |
1.3.1 弹性和粘弹性本构方程 | 第20-21页 |
1.3.2 单相模型 | 第21-22页 |
1.3.3 数值计算模型 | 第22-24页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第24-25页 |
第二章 水凝胶准静态压缩测试技术与压缩行为 | 第25-41页 |
2.1 材料制备 | 第25-27页 |
2.2 水凝胶压缩测试中的若干技术要点 | 第27-35页 |
2.2.1 试件平整度的控制 | 第27-30页 |
2.2.2 控制水分自然蒸发的影响 | 第30-33页 |
2.2.3 试件尺寸的选择 | 第33-34页 |
2.2.4 含水率的精准确定 | 第34-35页 |
2.3 PVA水凝胶压缩行为 | 第35-39页 |
2.3.1 PVA水凝胶的泊松比 | 第36-38页 |
2.3.2 PVA水凝胶的真实应力与名义应力 | 第38-39页 |
2.4 本章小结 | 第39-41页 |
第三章 水凝胶免夹持拉伸技术与拉伸强度实验研究 | 第41-51页 |
3.1 免夹持的单轴拉伸测试技术 | 第41-47页 |
3.1.1 试件形状及“挂钩”的设计 | 第41-44页 |
3.1.2 应变测量 | 第44页 |
3.1.3 测试步骤 | 第44-46页 |
3.1.4 测试技术可行性分析 | 第46-47页 |
3.2 PVA水凝胶拉伸实验测试结果 | 第47-49页 |
3.2.1 PVA水凝胶的拉伸应力 | 第47-48页 |
3.2.2 PVA水凝胶的拉伸强度 | 第48-49页 |
3.3 本章小结 | 第49-51页 |
第四章 水凝胶实时压缩失水率行为及相关本构关系推导 | 第51-68页 |
4.1 水凝胶实时压缩失水率测试方法 | 第51-55页 |
4.1.1 荧光粉技术 | 第52页 |
4.1.2 双相机设置 | 第52-54页 |
4.1.3 图像处理 | 第54-55页 |
4.2 压缩失水率测试方法可行性分析 | 第55-56页 |
4.3 PVA水凝胶压缩失水率测试结果 | 第56-60页 |
4.3.1 体积变化率 | 第57-58页 |
4.3.2 失水率 | 第58-60页 |
4.4 考虑失水效应的水凝胶压缩本构关系推导 | 第60-67页 |
4.5 本章小结 | 第67-68页 |
第五章 水凝胶单轴压缩细观模型研究 | 第68-94页 |
5.1 水凝胶中水的种类及比例 | 第68-71页 |
5.1.1 水的分类 | 第68-69页 |
5.1.2 PVA水凝胶中不同水的比例的测量 | 第69-71页 |
5.2 框架式细观模型 | 第71-86页 |
5.2.1 框架式细观模型整体概述 | 第71-73页 |
5.2.2 框架式细观模型中的聚合物纤维网络 | 第73-76页 |
5.2.3 框架式细观模型中的水 | 第76-78页 |
5.2.4 框架式细观模型中的虚拟薄膜 | 第78-79页 |
5.2.5 框架式细观模型的整体情况 | 第79-80页 |
5.2.6 框架模型中最小势能原理的运用 | 第80-81页 |
5.2.7 框架式细观模型的计算流程 | 第81-83页 |
5.2.8 框架式细观模型的预测结果与分析 | 第83-86页 |
5.3 随机纤维网络模型 | 第86-93页 |
5.3.1 模型建立方法 | 第86-90页 |
5.3.2 纤维间的接触对压缩模型的影响 | 第90-93页 |
5.4 本章小结 | 第93-94页 |
结论与展望 | 第94-96页 |
参考文献 | 第96-106页 |
博士学位论文创新点 | 第106-108页 |
攻读博士学位期间取得的研究成果 | 第108-110页 |
致谢 | 第110-112页 |
附件 | 第112页 |