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循环载荷作用下HGM/ER复合材料的应力应变软化

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 绪论第9-14页
    1.1 课题背景及意义第9-10页
    1.2 复合材料国内外研究现状第10-13页
        1.2.1 HGM/ER定义和发展概况第10页
        1.2.2 基本力学性能研究现状第10-11页
        1.2.3 应力软化研究现状第11-12页
        1.2.4 应变软化研究现状第12-13页
    1.3 本文的主要研究内容及结构第13-14页
第2章 准静态压缩实验第14-26页
    2.1 实验原材料第14页
    2.2 试件制备及实验过程第14-18页
        2.2.1 试件制备第14-16页
        2.2.2 实验设备第16-17页
        2.2.3 实验测试过程第17-18页
    2.3 实验结果分析第18-25页
        2.3.1 应力-应变曲线第18-21页
        2.3.2 弹性模量第21-22页
        2.3.3 屈服极限强度第22-25页
    2.4 本章小结第25-26页
第3章 循环载荷下的应力软化第26-49页
    3.1 概述第26页
    3.2 实验方案及流程第26-29页
        3.2.1 实验材料第26-27页
        3.2.2 实验设备及加载方式第27-28页
        3.2.3 实验流程第28-29页
    3.3 数据处理及结果分析第29-47页
        3.3.1 峰值应力-时间曲线第30-33页
        3.3.2 应力软化效应第33-37页
        3.3.3 固体界面和界面力学基础第37-38页
        3.3.4 体积分数对应力软化效应的影响第38-43页
        3.3.5 粒径范围对应力软化效应的影响第43-47页
    3.4 本章小结第47-49页
第4章 循环载荷下的应变软化第49-68页
    4.1 应变软化实验第49-52页
        4.1.1 实验方案第49-51页
        4.1.2 流程与数据处理第51-52页
    4.2 应变软化效应第52-55页
        4.2.1 应变软化曲线第52-54页
        4.2.2 应变增大系数第54-55页
        4.2.3 应变软化率第55页
    4.3 实验结果分析第55-67页
        4.3.1 峰值应变-时间曲线第55-58页
        4.3.2 体积分数对应变软化效应的影响第58-64页
        4.3.3 粒径范围对应变软化效应的影响第64-67页
    4.4 本章小结第67-68页
结论与展望第68-69页
参考文献第69-73页
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果第73-74页
致谢第74-75页

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