摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
目录 | 第6-9页 |
1 绪论 | 第9-17页 |
1.1 问题的提出及研究意义 | 第9页 |
1.2 国内外研究现状 | 第9-16页 |
1.2.1 包衣薄膜力学性质现有测试技术 | 第10-12页 |
1.2.2 膜/基界面力学性能现有测试技术 | 第12-16页 |
1.3 课题的研究目标 | 第16页 |
1.4 课题的研究内容 | 第16页 |
1.5 课题的创新之处 | 第16-17页 |
2 圆薄板问题的基本理论 | 第17-39页 |
2.1 弹性体问题基础知识 | 第17-26页 |
2.1.1 应力分析及平衡方程 | 第17-19页 |
2.1.2 应变分析及协调方程 | 第19-23页 |
2.1.3 应力应变关系 | 第23页 |
2.1.4 弹性体力学问题的建立 | 第23-24页 |
2.1.5 平面问题 | 第24-26页 |
2.2 泊松的圆薄板小挠度问题 | 第26-29页 |
2.2.1 基本方程 | 第26-28页 |
2.2.2 方程求解 | 第28-29页 |
2.3 冯·卡门的薄板大挠度理论 | 第29-33页 |
2.3.1 几何方程 | 第29-30页 |
2.3.2 平衡方程 | 第30-32页 |
2.3.3 协调方程 | 第32-33页 |
2.4 Hencky 的圆薄膜问题 | 第33-37页 |
2.4.1 基本方程 | 第33-34页 |
2.4.2 方程求解 | 第34-37页 |
2.5 本章小结 | 第37-39页 |
3 薄膜/基层体系力学性质现有测试技术 | 第39-69页 |
3.1 包衣薄膜力学性质测试 | 第39-55页 |
3.1.1 单向微拉伸法 | 第39-40页 |
3.1.2 悬臂梁法 | 第40-42页 |
3.1.3 静压鼓泡法 | 第42-43页 |
3.1.4 轴载鼓泡法 | 第43-45页 |
3.1.5 压痕法 | 第45-52页 |
3.1.6 X 射线与激光曲率结合法 | 第52-55页 |
3.2 膜/基界面力学性能测试 | 第55-68页 |
3.2.1 垂直拉拔法 | 第55-56页 |
3.2.2 超速离心法 | 第56-59页 |
3.2.3 超声波法 | 第59-60页 |
3.2.4 透明胶带法 | 第60-62页 |
3.2.5 剥皮法 | 第62-64页 |
3.2.6 剪切法 | 第64-65页 |
3.2.7 刮擦法 | 第65-67页 |
3.2.8 鼓泡法 | 第67-68页 |
3.3 本章小结 | 第68-69页 |
4 薄膜/基层体系力学性质同步测试技术 | 第69-93页 |
4.1 测试方法 | 第69-71页 |
4.2 测量公式的理论推导 | 第71-86页 |
4.2.1 确定外力做功U F | 第71页 |
4.2.2 确定函数U ea q 或 U ea h2 h1 的图表 | 第71-72页 |
4.2.3 确定弹性模量 E,泊松比 v | 第72-78页 |
4.2.4 确定鼓泡薄膜的弹性能U ef | 第78-84页 |
4.2.5 确定能量释放率 G | 第84-86页 |
4.3 测试系统 | 第86-91页 |
4.3.1 加压系统 | 第87页 |
4.3.2 测量系统 | 第87-89页 |
4.3.3 信号采集系统 | 第89-90页 |
4.3.4 连接器件 | 第90-91页 |
4.3.5 系统整合 | 第91页 |
4.4 本章小结 | 第91-93页 |
5 同步测试技术的优越性 | 第93-107页 |
5.1 测试方法的优越性 | 第93-95页 |
5.2 测试系统的优越性 | 第95-96页 |
5.3 同现有研究工作的比较 | 第96-104页 |
5.3.1 包衣薄膜力学性质测试技术 | 第96-99页 |
5.3.2 膜/基界面粘附强度测试技术 | 第99-100页 |
5.3.3 鼓泡体积的精确确定 | 第100-104页 |
5.4 本章小结 | 第104-107页 |
6 实验 | 第107-113页 |
6.1 实验准备工作 | 第107-108页 |
6.2 实验结果 | 第108-112页 |
6.3 本章小结 | 第112-113页 |
7 结论与展望 | 第113-115页 |
7.1 主要结论 | 第113页 |
7.2 展望 | 第113-115页 |
致谢 | 第115-117页 |
参考文献 | 第117-123页 |
附录 | 第123页 |
A. 作者在攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第123页 |
B. 作者在攻读硕士学位期间申报的国家发明专利 | 第123页 |
C. 作者在攻读硕士学位期间主持的科研项目 | 第123页 |