| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 图表清单 | 第8-10页 |
| 注释表 | 第10-11页 |
| 缩略词 | 第11-12页 |
| 第一章 绪论 | 第12-21页 |
| ·引言 | 第12页 |
| ·形状记忆聚合物研究进展 | 第12-17页 |
| ·形状记忆聚合物的激励方式 | 第13页 |
| ·形状记忆聚合物的热力学性质实验研究进展 | 第13-14页 |
| ·形状记忆聚合物的热力学性质理论研究进展 | 第14-17页 |
| ·形状记忆复合材料热力学性质研究进展 | 第17-19页 |
| ·纤维增强形状记忆复合材料 | 第17-18页 |
| ·颗粒增强形状记忆复合材料 | 第18-19页 |
| ·其它增强形状记忆复合材料 | 第19页 |
| ·形状记忆聚合物及其复合材料所存在的问题 | 第19页 |
| ·本文主要研究的问题 | 第19-21页 |
| 第二章 形状记忆聚合物的形状记忆过程理论分析 | 第21-29页 |
| ·引言 | 第21页 |
| ·形状记忆聚合物的热力学形状记忆过程研究 | 第21-24页 |
| ·形状记忆聚合物热力学本构建模的基本方法 | 第24-25页 |
| ·基于粘弹性理论建立的热力学本构关系 | 第24页 |
| ·基于相变理论建立的热力学本构关系 | 第24-25页 |
| ·基于粘弹性理论的形状记忆聚合物形状记忆过程的有限元模拟 | 第25-28页 |
| ·形状记忆聚合物粘弹性本构理论的有限元二次开发 | 第25-27页 |
| ·形状记忆聚合物的形状记忆过程有限元粘弹性模拟 | 第27-28页 |
| ·本章小结 | 第28-29页 |
| 第三章 形状记忆聚合物形状记忆过程的有限元模拟 | 第29-42页 |
| ·引言 | 第29页 |
| ·计算模型 | 第29页 |
| ·材料参数 | 第29-30页 |
| ·形状记忆聚合物形状记忆过程分析 | 第30页 |
| ·形状记忆聚合物记忆过程计算结果 | 第30-32页 |
| ·形状记忆聚合物降温过程研究 | 第32-36页 |
| ·引言 | 第32-33页 |
| ·降温过程响应应力组成分析 | 第33-34页 |
| ·形状记忆聚合物降温过程有限元分析模拟 | 第34-35页 |
| ·冷却速率对形状记忆聚合物降温过程的影响 | 第35-36页 |
| ·不同初始温度条件下形状记忆聚合物材料的应力应变关系 | 第36-37页 |
| ·算例分析 | 第36-37页 |
| ·形状记忆聚合物恢复应力有限元模拟 | 第37-41页 |
| ·算例分析 | 第37-38页 |
| ·形状记忆聚合物恢复过程行为模拟步骤 | 第38-39页 |
| ·有限元模拟图 | 第39-41页 |
| ·本章小结 | 第41-42页 |
| 第四章 颗粒增强形状记忆复合材料 | 第42-53页 |
| ·引言 | 第42页 |
| ·颗粒增强形状记忆复合材料形状记忆过程分析 | 第42-45页 |
| ·理论假设 | 第42-43页 |
| ·模型的建立和材料参数 | 第43-44页 |
| ·边界条件与加载过程 | 第44页 |
| ·颗粒增强形状记忆复合材料应变与温度关系 | 第44-45页 |
| ·不同颗粒体积含量的形状记忆复合材料热力学性能研究 | 第45-49页 |
| ·颗粒增强形状记忆复合材料的变形恢复研究 | 第45页 |
| ·颗粒增强形状记忆复合材料固定应变研究 | 第45-46页 |
| ·颗粒增强形状记忆复合材料应力应变温度关系 | 第46-49页 |
| ·冷却速率对颗粒增强形状记忆复合材料力学性能的影响 | 第49-51页 |
| ·冷却速率对形状记忆复合材料的应力和应变的影响 | 第49-50页 |
| ·冷却速率对形状记忆复合材料的形状恢复比的影响 | 第50-51页 |
| ·本章小结 | 第51-53页 |
| 第五章 总结与展望 | 第53-55页 |
| ·总结 | 第53-54页 |
| ·展望 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-61页 |
| 致谢 | 第61-62页 |
| 在校期间研究成果及发表的学术论文 | 第62页 |