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橡胶减振器的设计与优化

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
1.绪论第11-19页
    1.1 选题背景及意义第11-12页
    1.2 橡胶减振器设计方法的研究现状第12-17页
        1.2.1 橡胶材料本构模型的研究第13-15页
        1.2.2 计算方法的研究第15-16页
        1.2.3 优化方法的研究第16-17页
    1.3 论文主要研究内容第17-19页
2. 橡胶减振器的减振原理与性能要求第19-26页
    2.1 减振器的减振原理第19-23页
    2.2 性能要求第23-24页
    2.3 技术要求第24-25页
    2.4 FEA结构设计原理第25-26页
3.橡胶本构模型的确定第26-48页
    3.1 橡胶材料特性第26-29页
    3.2 橡胶胶料制备与性能测试第29-33页
        3.2.1 实验方案第29-31页
        3.2.2 实验工艺条件第31-33页
    3.3 超弹性本构模型的基本理论第33-39页
        3.3.1 大变形的应变能函数第33-34页
        3.3.2 橡胶材料的本构模型第34-39页
    3.4 超弹本构模型的选取及参数拟合第39-47页
        3.4.1 橡胶基础实验第39-41页
        3.4.2 拟合试验数据第41-45页
        3.4.3 本构模型参数的验证第45-47页
    3.5 本章小结第47-48页
4. 减振器的设计第48-67页
    4.1 初始结构的计算与选择第48-57页
        4.1.1 减振器本征频率的选择第48-49页
        4.1.2 载荷计算第49-50页
        4.1.3 减振器刚度计算第50-51页
        4.1.4 减振器连接方式的选择第51-55页
        4.1.5 减振器主要尺寸的选择第55-57页
    4.2 初始结构的刚度计算第57-62页
        4.2.1 用设计公式进行刚度计算第57-59页
        4.2.2 有限元刚度计算第59-62页
    4.3 减振器刚度调整第62-66页
        4.3.1 橡胶应力集中部位的结构调整第62-63页
        4.3.2 刚度调整第63-66页
    4.4 本章小结第66-67页
5 减振器的优化第67-82页
    5.1 减振器最优化的数学模型第67-68页
    5.2 开孔形状和尺寸的优化第68-71页
    5.3 有限元优化第71-78页
        5.3.1 优化的目标函数第72-73页
        5.3.2 优化的约束条件第73-74页
        5.3.3 ABAQUS/CAE结构优化步骤第74页
        5.3.4 减振器的拓扑优化第74-77页
        5.3.5 拓扑优化结果及分析验证第77-78页
    5.4 实验验证第78-79页
        5.4.1 减振器模具及实验样品第78页
        5.4.2 减振器性能测试及结果讨论第78-79页
    5.5 胶料的炭黑填充量对于减振器刚度的影响第79-81页
    5.6 本章小结第81-82页
总结与展望第82-85页
    本文所做工作和成果第82-83页
    本文创新点第83页
    展望第83-85页
参考文献第85-89页
致谢第89-90页
攻读硕士期间的研究成果第90-91页

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