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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

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