橡胶材料多轴疲劳寿命研究
摘要 | 第1-3页 |
ABSTRACT | 第3-7页 |
第一章 文献综述 | 第7-19页 |
·橡胶材料 | 第7-8页 |
·概述 | 第7页 |
·天然橡胶 | 第7-8页 |
·橡胶疲劳破坏历程及分析方法 | 第8-10页 |
·橡胶动态疲劳破坏历程 | 第8-9页 |
·裂纹成核方法 | 第9页 |
·裂纹生长方法 | 第9-10页 |
·橡胶疲劳影响因素 | 第10-18页 |
·加载因素 | 第10-13页 |
·载荷峰值、谷值及平均值 | 第10-12页 |
·加载顺序 | 第12页 |
·多轴加载 | 第12-13页 |
·加载频率与波形 | 第13页 |
·环境因素 | 第13-15页 |
·温度 | 第13-14页 |
·臭氧 | 第14页 |
·氧气 | 第14-15页 |
·橡胶配方 | 第15-16页 |
·聚合物类型 | 第15页 |
·补强体系 | 第15-16页 |
·加工工艺 | 第16页 |
·本构行为 | 第16-18页 |
·MULLINS 效应 | 第17页 |
·应变结晶 | 第17页 |
·率相关及黏弹性 | 第17-18页 |
·本文的工作及意义 | 第18-19页 |
第二章 橡胶多轴疲劳寿命估算方法 | 第19-32页 |
·等效应变法 | 第19-20页 |
·最大主应变 | 第19-20页 |
·八面体剪应变 | 第20页 |
·能量法 | 第20-23页 |
·应变能密度 | 第20-22页 |
·裂变能密度 | 第22-23页 |
·等效应力法 | 第23-24页 |
·能量法CED 分析 | 第24-30页 |
·小应变下CED 演化规律 | 第24-26页 |
·有限应变下CED 演化规律 | 第26-30页 |
·单轴拉伸与纯扭(UT 与PS) | 第27-28页 |
·双轴加载(Biaxial tension) | 第28-30页 |
·简单剪切加载(Simple shear) | 第30页 |
·本章小结 | 第30-32页 |
第三章 试验设计 | 第32-45页 |
·材料和试件 | 第32-34页 |
·材料 | 第32页 |
·试件尺寸及加工 | 第32-33页 |
·试件观察 | 第33-34页 |
·试验 | 第34-38页 |
·试验设备及控制程序 | 第34-36页 |
·疲劳试验定义 | 第36页 |
·试验内容 | 第36-38页 |
·有限变形场下的应力-应变分析 | 第38-40页 |
·FEA 辅助分析设计 | 第40-43页 |
·FEA 分析流程 | 第40-41页 |
·橡胶本构模型 | 第41页 |
·橡胶单调拉伸行为模型 | 第41-43页 |
·本章小结 | 第43-45页 |
第四章 橡胶循环特性分析 | 第45-61页 |
·单轴循环特性 | 第45-48页 |
·MULLINS 效应 | 第45-46页 |
·残余压应力 | 第46页 |
·加载速率对应力应变影响 | 第46-48页 |
·多轴循环特性 | 第48-51页 |
·MULLINS 效应 | 第48-49页 |
·残余压应力及应力分量变化 | 第49页 |
·相位角对应力的影响 | 第49-51页 |
·单轴与多轴循环性能比较 | 第51-52页 |
·橡胶棘轮特性 | 第52-59页 |
·棘轮定义 | 第53-54页 |
·应力幅值与平均应力对棘轮的影响 | 第54-55页 |
·加载历史对棘轮的影响 | 第55-56页 |
·加载率对棘轮的影响 | 第56-58页 |
·恢复性试验 | 第58-59页 |
·本章小结 | 第59-61页 |
第五章 橡胶多轴疲劳寿命分析及预测 | 第61-72页 |
·等效应变寿命估算法 | 第61-64页 |
·最大主应变法 | 第62-63页 |
·八面体剪应变 | 第63-64页 |
·能量寿命估算法 | 第64-65页 |
·SED 模型 | 第64-65页 |
·CED 模型 | 第65页 |
·应力寿命估算法 | 第65-67页 |
·临界面寿命估算法 | 第67-71页 |
·SWT 模型 | 第67-68页 |
·CXH 模型 | 第68-69页 |
·Fatemi-Socie 模型修正 | 第69-71页 |
·本章小结 | 第71-72页 |
第六章 结论 | 第72-74页 |
参考文献 | 第74-80页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第80-81页 |
符号表 | 第81-83页 |
致谢 | 第83页 |