PTFE建筑膜材的蠕变及耐候性能研究
摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-9页 |
第1章 绪论 | 第9-19页 |
·引言 | 第9页 |
·膜结构的特点及分类 | 第9-11页 |
·膜结构的优点 | 第9-10页 |
·膜结构的缺点 | 第10页 |
·膜结构分类 | 第10-11页 |
·膜结构的发展概况 | 第11-13页 |
·国外膜结构的发展概况 | 第11-12页 |
·国内膜结构的发展概况 | 第12-13页 |
·建筑膜材的结构、性能及分类 | 第13-14页 |
·建筑膜材的结构 | 第13页 |
·建筑膜材的性能 | 第13-14页 |
·建筑膜材的分类 | 第14页 |
·本文研究背景 | 第14-15页 |
·本文研究现状 | 第15-18页 |
·建筑膜材蠕变研究现状 | 第15-16页 |
·建筑膜材耐候性研究现状 | 第16-18页 |
·本文研究内容 | 第18-19页 |
·PTFE 膜材蠕变特性研究内容 | 第18页 |
·PTFE 膜材耐候性研究内容 | 第18-19页 |
第2章 复合材料的蠕变理论 | 第19-33页 |
·引言 | 第19页 |
·复合材料的蠕变特性及机理 | 第19-23页 |
·材料的粘弹性表现 | 第19-20页 |
·复合材料的蠕变特性 | 第20-21页 |
·高聚物复合材料的蠕变机理 | 第21-23页 |
·一维及多维应力蠕变模型 | 第23-26页 |
·一维应力蠕变模型 | 第23-25页 |
·多维应力蠕变模型 | 第25-26页 |
·蠕变经验模型 | 第26页 |
·粘弹性力学模型 | 第26-32页 |
·Maxwell 模型 | 第27-28页 |
·Kelvin 模型 | 第28-29页 |
·标准线性固体(SLS)模型 | 第29页 |
·Burgers 模型 | 第29-30页 |
·复杂粘弹性模型 | 第30-32页 |
·本章小结 | 第32-33页 |
第3章 PTFE 膜材的蠕变试验及本构模型建立 | 第33-49页 |
·引言 | 第33页 |
·试验所用材料 | 第33-34页 |
·PTFE 膜材蠕变试验方法 | 第34-39页 |
·试验的应力水平 | 第34-35页 |
·试件的制作 | 第35-36页 |
·试验仪器 | 第36-37页 |
·试验环境 | 第37页 |
·试验过程 | 第37-38页 |
·试验结果 | 第38-39页 |
·PTFE 膜材蠕变本构模型 | 第39-40页 |
·MTHM 参数的确定方法 | 第40-48页 |
·经向试件MTHM 参数的确定过程 | 第41-45页 |
·纬向试件MTHM 参数的确定过程 | 第45-48页 |
·本章小结 | 第48-49页 |
第4章 PTFE 膜材的耐候性试验研究 | 第49-74页 |
·引言 | 第49页 |
·PTFE 膜材的性能指标 | 第49-50页 |
·PTFE 膜材的耐候性试验方法 | 第50-54页 |
·试验场地的选择 | 第50-51页 |
·试验装置 | 第51-52页 |
·试验支架的暴露倾斜角 | 第52-53页 |
·暴露试验流程 | 第53-54页 |
·PTFE 膜材的拉伸试验 | 第54-61页 |
·拉伸试验仪器 | 第55-56页 |
·拉伸试验夹具 | 第56-57页 |
·拉伸试件的制备 | 第57-58页 |
·试验环境 | 第58-59页 |
·试验过程 | 第59页 |
·试验结果 | 第59-61页 |
·PTFE 膜材耐候性拉伸试验结果与分析 | 第61-66页 |
·耐候性拉伸试验结果整理 | 第61-64页 |
·耐候性拉伸试验结果分析 | 第64-66页 |
·拉伸试验过程中的问题与改进 | 第66-68页 |
·试件的破坏形式 | 第66-67页 |
·试验方法的改进 | 第67-68页 |
·PTFE 膜材的撕裂试验 | 第68-71页 |
·试件制作 | 第68-69页 |
·试验夹具 | 第69页 |
·试验仪器 | 第69页 |
·试验过程 | 第69-70页 |
·试验结果 | 第70-71页 |
·PTFE 膜材耐候性撕裂试验结果与分析 | 第71-73页 |
·撕裂试验过程中的问题与讨论 | 第73页 |
·本章小结 | 第73-74页 |
结论 | 第74-76页 |
参考文献 | 第76-80页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第80-83页 |
致谢 | 第83页 |