摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
符号说明 | 第9-10页 |
第一章 绪论 | 第10-28页 |
1.1 海洋环境简介 | 第10-13页 |
1.1.1 不同海洋区域腐蚀特点 | 第11页 |
1.1.2 影响海水环境对材料腐蚀的因素 | 第11-13页 |
1.2 丁腈橡胶概述 | 第13-15页 |
1.2.1 丁腈橡胶的结构 | 第13页 |
1.2.2 丁腈橡胶的配合体系 | 第13-14页 |
1.2.3 丁腈橡胶的应用 | 第14-15页 |
1.3 动态滞后损失 | 第15-19页 |
1.4 橡胶老化 | 第19-24页 |
1.4.1 橡胶老化机理 | 第19-22页 |
1.4.2 橡胶老化仪器分析方法 | 第22-23页 |
1.4.3 橡胶老化的性能技术表征 | 第23-24页 |
1.5 橡胶老化寿命预测 | 第24-26页 |
1.5.1 Dakin寿命推算法(直线法) | 第24-25页 |
1.5.2 曲线叠合法(变量折合法) | 第25-26页 |
1.5.3 数学模型法 | 第26页 |
1.6 课题的研究背景及内容 | 第26-28页 |
第二章 高压海水浸泡温度对丁腈橡胶性能的影响 | 第28-44页 |
2.1 实验准备 | 第28-30页 |
2.1.1 实验用原材料及配方 | 第28页 |
2.1.2 实验仪器 | 第28-30页 |
2.1.3 试样制备 | 第30页 |
2.2 实验内容 | 第30-31页 |
2.2.1 交联密度测试 | 第30-31页 |
2.2.2 常规性能测试 | 第31页 |
2.2.3 压缩疲劳测试 | 第31页 |
2.2.4 动态力学分析 | 第31页 |
2.3 实验结果与讨论 | 第31-43页 |
2.3.1 压力条件海水老化温度对NBR交联密度的影响 | 第31-32页 |
2.3.2 压力条件海水老化温度对NBR质量和体积变化率的影响 | 第32-34页 |
2.3.3 压力条件海水老化温度对NBR物理机械性能的影响 | 第34-37页 |
2.3.4 压力条件海水老化温度对NBR炭黑分散的影响 | 第37-39页 |
2.3.5 压力条件海水老化温度对NBR疲劳性能的影响 | 第39页 |
2.3.6 压力条件海水老化温度对NBR动态力学性能的影响 | 第39-43页 |
2.4 小结 | 第43-44页 |
第三章 深海压力对丁腈橡胶性能的影响 | 第44-53页 |
3.1 试验准备 | 第44-45页 |
3.1.1 主要原材料与配方 | 第44页 |
3.1.2 实验所用的主要设备与测试仪器 | 第44页 |
3.1.3 基本工艺与实验方法 | 第44-45页 |
3.2 实验内容 | 第45页 |
3.2.1 常规性能测试 | 第45页 |
3.2.2 动态力学分析 | 第45页 |
3.3 实验结果与讨论 | 第45-52页 |
3.3.1 深海压力对NBR质量变化率和体积变化率的影响 | 第45-46页 |
3.3.2 深海压力对NBR物理机械性能的影响 | 第46-47页 |
3.3.3 深海压力对NBR炭黑分散度的影响 | 第47-49页 |
3.3.4 深海压力对NBR动态力学性能的影响 | 第49-52页 |
3.4 本章小结 | 第52-53页 |
第四章 高压海水环境下疲劳次数对丁腈橡胶性能的影响 | 第53-62页 |
4.1 实验准备 | 第53页 |
4.1.1 实验用原材料及配方 | 第53页 |
4.1.2 实验仪器 | 第53页 |
4.2 实验内容 | 第53页 |
4.2.1 交联密度测定 | 第53页 |
4.2.2 拉伸疲劳测试 | 第53页 |
4.2.3 动态力学性能测试 | 第53页 |
4.3 结果与讨论 | 第53-60页 |
4.3.1 拉伸疲劳次数对NBR交联密度的影响 | 第54-55页 |
4.3.2 拉伸疲劳次数对NBR物理机械性能的影响 | 第55-56页 |
4.3.3 拉伸疲劳次数对NBR动态力学性能的影响 | 第56-60页 |
4.4 本章小结 | 第60-62页 |
第五章 丁腈橡胶阻尼材料的寿命预测 | 第62-66页 |
5.1 高压海水环境中NBR的寿命预测 | 第62-65页 |
5.1.1 线性法寿命预测理论 | 第62-63页 |
5.1.2 高压海水介质老化条件下NBR的寿命预测 | 第63-65页 |
5.2 小结 | 第65-66页 |
全文总结 | 第66-68页 |
参考文献 | 第68-72页 |
致谢 | 第72-73页 |
攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第73-75页 |