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加载应力和频率对固体推进剂疲劳寿命的影响研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
注释表第14-15页
1 绪论第15-27页
    1.1 研究背景及意义第15-16页
    1.2 国内外研究现状第16-25页
        1.2.1 HTPB推进剂力学性能研究概述第16-19页
        1.2.2 疲劳试验过程中的影响因素分析第19-21页
        1.2.3 疲劳寿命和损伤模型研究进展第21-25页
    1.3 本文主要研究内容第25-27页
2 HTPB推进剂疲劳前力学性能及本构模型研究第27-39页
    2.1 HTPB推进剂单轴拉伸力学性能研究第27-31页
        2.1.1 试验设备和方法第27-28页
        2.1.2 试验结果与分析第28-29页
        2.1.3 应变率对HTPB推进剂力学性能的影响第29-31页
    2.2 HTPB推进剂松弛特性研究第31-35页
        2.2.1 试验材料和方法第31-32页
        2.2.2 试验结果与分析第32页
        2.2.3 松弛模量的获取和拟合第32-35页
    2.3 含损伤的粘弹本构模型第35-38页
        2.3.1 松弛型积分本构模型第35-36页
        2.3.2 损伤因子的引入第36页
        2.3.3 模型参数获取及验证第36-38页
    2.4 本章小结第38-39页
3 HTPB推进剂疲劳试验研究第39-50页
    3.1 试验方法设计与试件制备第39-42页
        3.1.1 试验设备与系统第39-40页
        3.1.2 试验夹具与试件设计第40-41页
        3.1.3 疲劳试验方法第41-42页
    3.2 疲劳过程中的热力学响应第42-47页
        3.2.1 疲劳过程中的力学响应第42-44页
        3.2.2 疲劳过程中的温度演化及分析第44-47页
    3.3 疲劳损伤对HTPB推进剂力学性能的影响第47-49页
        3.3.1 试验设备与试验方法第47页
        3.3.2 试验结果与分析第47-49页
    3.4 本章小结第49-50页
4 常幅加载下HTPB推进剂疲劳寿命及损伤模型研究第50-65页
    4.1 疲劳寿命方程第50-52页
        4.1.1 疲劳寿命统计结果第50-51页
        4.1.2 频率修正的疲劳寿命方程第51-52页
    4.2 疲劳极限的确定第52-55页
        4.2.1 疲劳寿命方程法确定疲劳极限第52-53页
        4.2.2 红外热像法确定疲劳极限第53-54页
        4.2.3 误差分析第54-55页
    4.3 疲劳损伤模型第55-64页
        4.3.1 损伤变量的选取第55-58页
        4.3.2 疲劳损伤模型的建立第58-61页
        4.3.3 模型参数的获取及验证第61-64页
    4.4 本章小结第64-65页
5 变幅加载下HTPB推进剂的疲劳寿命研究第65-80页
    5.1 疲劳累积损伤理论第65-68页
        5.1.1 三种常用的累积损伤理论第65-66页
        5.1.2 基于疲劳损伤模型的累积损伤理论第66-67页
        5.1.3 基于疲劳温升的累积损伤理论第67-68页
    5.2 两级载荷下HTPB推进剂的疲劳寿命估算第68-76页
        5.2.1 试验方案设计第69-70页
        5.2.2 加载次序和加载幅值对疲劳性能的影响第70-71页
        5.2.3 HTPB推进剂的疲劳残余寿命估算第71-76页
    5.3 多级载荷下HTPB推进剂的疲劳寿命估算第76-78页
        5.3.1 试验方案设计第76-77页
        5.3.2 疲劳试验结果分析与误差比较第77-78页
    5.4 本章小结第78-80页
6 总结与展望第80-83页
    6.1 全文总结第80-81页
    6.2 未来展望第81-83页
致谢第83-84页
参考文献第84-91页
附录第91页

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