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热致形状记忆聚氨酯有限变形超弹—粘塑性本构模型研究

摘要第5-6页
abstract第6页
第1章 绪论第10-18页
    1.1 研究意义第10页
    1.2 研究现状第10-16页
        1.2.1 实验研究第10-12页
        1.2.2 本构模型研究第12-16页
    1.3 现有研究工作的不足第16-17页
    1.4 本论文的研究内容第17-18页
第2章 形状记忆聚氨酯实验研究第18-28页
    2.1 实验过程第18-19页
        2.1.1 实验材料和设备第18页
        2.1.2 实验工况第18-19页
    2.2 动态力学实验第19页
    2.3 不同温度下的单轴拉伸实验第19-20页
    2.4 不同加载率下的单轴拉伸实验第20-22页
    2.5 形状记忆实验第22-27页
    2.6 小结第27-28页
第3章 形状记忆聚合物本构模型评估第28-48页
    3.1 高温橡胶相超弹性本构模型第28-33页
        3.1.1 Arruda-Boyce八链模型第28-29页
        3.1.2 数值实现第29-31页
        3.1.3 Mooney-Rivlin模型第31页
        3.1.4 数值实现第31-33页
    3.2 低温玻璃相粘塑性本构模型第33-42页
        3.2.1 Boyce流变学模型一第33-35页
        3.2.2 数值实现第35-38页
        3.2.3 Boyce流变学模型二第38-39页
        3.2.4 数值实现第39-42页
    3.3 形状记忆聚氨酯本构模型研究第42-47页
        3.3.1 本构模型第42-43页
        3.3.2 数值实现第43-47页
    3.4 小结第47-48页
第4章 形状记忆聚氨酯超弹粘塑性本构模型第48-70页
    4.1 运动学部分第48-50页
    4.2 本构方程第50-55页
        4.2.1 橡胶相应力第50页
        4.2.2 玻璃相应力第50-53页
        4.2.3 形状记忆效应第53-55页
    4.3 材料参数第55-60页
        4.3.1 体积分数相关材料参数确定第55-56页
        4.3.2 橡胶相材料参数确定第56页
        4.3.3 玻璃相材料参数确定第56-58页
        4.3.4 与温度相关材料参数确定第58-59页
        4.3.5 温度滞后系数相关参数第59-60页
    4.4 单轴拉伸实验与模拟第60-63页
    4.5 形状记忆效应模拟第63-69页
    4.6 小结第69-70页
结论第70-72页
致谢第72-73页
参考文献第73-79页
攻读硕士论文期间发表的论文第79页

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