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橡胶密封圈粘弹特性研究

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
第一章 绪论第17-27页
    1.1 引言第17页
    1.2 丁腈橡胶的力学性能第17-18页
    1.3 本论文研究的意义第18-19页
    1.4 国内外研究现状第19-21页
        1.4.1 密封性能参数-接触压力的计算第19页
        1.4.2 基于橡胶超弹本构模型的有限元分析第19-20页
        1.4.3 基于橡胶粘弹特性本构模型的有限元分析第20页
        1.4.4 密封结构回弹和振动实验的研究第20-21页
    1.5 O形橡胶圈密封原理及密封结构设计第21-24页
        1.5.1 橡胶密封圈概述第21页
        1.5.2 橡胶密封圈密封判定准则第21-22页
        1.5.3 密封结构设计第22-24页
    1.6 本论文主要研究工作第24-27页
第二章 薄壁法兰盘密封结构准静态特性仿真第27-47页
    2.1 引言第27页
    2.2 橡胶超弹性本构模型第27-28页
    2.3 单轴拉伸实验第28-30页
        2.3.1 单轴拉伸实验目的第28页
        2.3.2 单轴拉伸实验设备及材料第28-29页
        2.3.3 实验速度的确定第29-30页
        2.3.4 实验结果及数据处理第30页
    2.4 拉伸实验仿真第30-33页
        2.4.1 有限元模型第30-31页
        2.4.2 超弹材料参数拟合第31-32页
        2.4.3 施加约束、载荷及求解第32页
        2.4.4 仿真结果与拉伸实验对比第32-33页
    2.5 粘弹性材料的静态力学行为及本构模型描述第33-35页
        2.5.1 粘弹性力学行为第33-34页
        2.5.2 准静态力学行为理论第34页
        2.5.3 准静态线性粘弹本构模型第34-35页
    2.6 拉伸应力松弛实验第35-36页
        2.6.1 拉伸应力松弛实验目的第35页
        2.6.2 应力松弛实验设备及材料第35-36页
        2.6.3 实验结果及数据处理第36页
    2.7 应力松弛实验仿真第36-39页
        2.7.1 有限元模型第36-37页
        2.7.2 粘弹材料松弛模型参数拟合第37-38页
        2.7.3 施加约束、载荷及求解第38页
        2.7.4 仿真结果与实验结果对比第38-39页
    2.8 密封装置密封性能仿真第39-44页
        2.8.1 有限元模型第39-40页
        2.8.2 施加约束、载荷及求解第40页
        2.8.3 仿真结果与讨论第40-44页
    2.9 本章小结第44-47页
第三章 薄壁法兰盘密封结构动态特性仿真第47-65页
    3.1 引言第47页
    3.2 粘弹性材料的动态力学行为及本构模型描述第47-49页
        3.2.1 动态力学行为第47-48页
        3.2.2 动态线性粘弹本构模型第48-49页
    3.3 动态力学分析(DMA)第49-56页
        3.3.1 动态力学分析实验目的第49页
        3.3.2 实验设备及材料第49-50页
        3.3.3 Payne效应测试第50页
        3.3.4 实验过程第50-51页
        3.3.5 实验结果及数据处理第51-56页
    3.4 DMA实验仿真第56-59页
        3.4.1 有限元模型第56页
        3.4.2 粘弹材料松弛模型参数拟合第56-58页
        3.4.3 施加约束、载荷及求解第58页
        3.4.4 仿真结果与讨论第58-59页
    3.5 密封装置振动工况密封性能仿真第59-63页
        3.5.1 有限元模型第59页
        3.5.2 施加约束、载荷及求解第59-60页
        3.5.3 仿真结果与讨论第60-63页
    3.6 本章小结第63-65页
第四章 飞行器油箱薄壁法兰盘三维密封结构有限元分析第65-73页
    4.1 引言第65页
    4.2 薄壁法兰盘密封结构准静态有限元分析第65-69页
        4.2.1 有限元模型第65-66页
        4.2.2 材料参数第66页
        4.2.3 边界条件及加载第66-67页
        4.2.4 应力松弛对密封性能的影响第67-69页
    4.3 薄壁法兰盘密封结构振动有限元分析第69-71页
        4.3.1 有限元模型第69页
        4.3.2 材料参数第69-70页
        4.3.3 边界条件及加载第70页
        4.3.4 温度对薄壁法兰密封结构密封性能的影响第70-71页
    4.4 本章小结第71-73页
第五章 结论与展望第73-77页
    5.1 结论第73-74页
    5.2 展望第74-77页
参考文献第77-81页
致谢第81-83页
研究成果及发表的学术论文第83-85页
作者和导师简介第85-87页
附件第87-88页

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