摘要 | 第5-7页 |
abstract | 第7-9页 |
第1章 绪论 | 第18-46页 |
1.1 研究背景与意义 | 第18-19页 |
1.2 固体推进剂力学性能的研究现状及发展趋势 | 第19-26页 |
1.2.1 国内研究现状 | 第19-22页 |
1.2.2 国外研究现状 | 第22-25页 |
1.2.3 目前研究中存在的主要问题 | 第25-26页 |
1.3 聚合物宽泛应变率力学性能试验技术 | 第26-35页 |
1.3.1 低应变率力学性能试验技术 | 第26页 |
1.3.2 中应变率力学性能试验技术 | 第26-30页 |
1.3.3 高应变率力学性能试验技术 | 第30-35页 |
1.4 聚合物应变率相关性研究 | 第35-40页 |
1.4.1 应变率相关性的定量描述 | 第35-37页 |
1.4.2 应变率相关性的机理分析 | 第37页 |
1.4.3 屈服行为的描述 | 第37-40页 |
1.5 聚合物本构模型研究 | 第40-43页 |
1.6 本论文主要研究内容 | 第43-46页 |
第2章 CMDB和HTPB推进剂力学性能试验 | 第46-74页 |
2.1 CMDB推进剂力学性能试验 | 第46-63页 |
2.1.1 单轴压缩试验 | 第47-58页 |
2.1.1.1 试样制备 | 第47-48页 |
2.1.1.2 低应变率压缩试验 | 第48-49页 |
2.1.1.3 中应变率压缩试验 | 第49-52页 |
2.1.1.4 高应变率压缩试验 | 第52-58页 |
2.1.2 单轴拉伸试验 | 第58-59页 |
2.1.2.1 试样制备 | 第58页 |
2.1.2.2 低应变率拉伸试验 | 第58-59页 |
2.1.3 DMA试验 | 第59-63页 |
2.1.3.1 测试原理 | 第60-61页 |
2.1.3.2 试验条件的设置原则 | 第61-62页 |
2.1.3.3 CMDB推进剂DMA试验条件 | 第62-63页 |
2.2 HTPB推进剂力学性能试验 | 第63-72页 |
2.2.1 单轴压缩试验 | 第63-70页 |
2.2.1.1 试样制备 | 第63-65页 |
2.2.1.2 低应变率压缩试验 | 第65-66页 |
2.2.1.3 中应变率压缩试验 | 第66-67页 |
2.2.1.4 高应变率压缩试验 | 第67-70页 |
2.2.2 单轴拉伸试验 | 第70-72页 |
2.2.2.1 试样制备 | 第70-71页 |
2.2.2.2 低应变率拉伸试验 | 第71页 |
2.2.2.3 中应变率拉伸试验 | 第71-72页 |
2.3 本章小结 | 第72-74页 |
第3章 CMDB推进剂力学行为的应变率相关性及本构模型 | 第74-100页 |
3.1 单轴压缩力学行为 | 第74-93页 |
3.1.1 应变率相关性 | 第74-82页 |
3.1.1.1 DMA试验 | 第74-77页 |
3.1.1.2 单轴压缩试验 | 第77-80页 |
3.1.1.3 屈服行为的描述 | 第80-82页 |
3.1.2 本构模型 | 第82-93页 |
3.1.2.1 模型建立 | 第83-84页 |
3.1.2.2 模型参数拟合及有效性验证 | 第84-93页 |
3.2 单轴拉伸力学行为 | 第93-98页 |
3.2.1 应变率相关性 | 第94-95页 |
3.2.2 本构模型 | 第95-98页 |
3.3 本章小结 | 第98-100页 |
第4章 HTPB推进剂力学行为的应变率相关性及本构模型 | 第100-116页 |
4.1 单轴压缩力学行为 | 第100-105页 |
4.1.1 应变率相关性 | 第100-103页 |
4.1.2 本构模型 | 第103-105页 |
4.2 单轴拉伸力学行为 | 第105-113页 |
4.2.1 应变率相关性 | 第105-108页 |
4.2.2 本构模型 | 第108-113页 |
4.2.2.1 拉伸试样的有限变形 | 第108-109页 |
4.2.2.2 模型建立及应用 | 第109-113页 |
4.3 本章小结 | 第113-116页 |
第5章 结论与展望 | 第116-120页 |
5.1 本文研究总结 | 第116-117页 |
5.2 本文创新点 | 第117-118页 |
5.3 进一步工作展望 | 第118-120页 |
参考文献 | 第120-134页 |
攻读学位期间发表的论文与研究成果清单 | 第134-136页 |
致谢 | 第136-138页 |
作者简介 | 第138页 |