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磁流变塑性体的优化设计及应用研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-9页
第1章 绪论第18-36页
    1.1 引言第18页
    1.2 磁流变材料发展概述第18-27页
        1.2.1 磁流变液第19-23页
        1.2.2 磁流变胶第23-26页
        1.2.3 磁流变弹性体第26-27页
    1.3 磁流变塑性体研究现状第27-33页
        1.3.1 材料制备及表征第28-30页
        1.3.2 颗粒微结构数值计算第30-31页
        1.3.3 应用第31-32页
        1.3.4 当前研究的不足第32-33页
    1.4 本文的研究内容第33-36页
第2章 MRP剪切模式下法向力学行为第36-52页
    2.1 引言第36页
    2.2 MRP制备与测试方法第36-38页
    2.3 剪切过程中法向应力测试第38-43页
        2.3.1 加载频率与应变对MRP法向应力影响第38-40页
        2.3.2 恒定应变下法向应力随时间演化过程第40-41页
        2.3.3 阶跃应变过程中的法向应力第41-43页
    2.4 剪切加载过程中微观结构演化第43-48页
        2.4.1 颗粒间相互作用力与运动学方程第43-45页
        2.4.2 磁致法向应力及颗粒微结构第45-47页
        2.4.3 正弦剪切下颗粒结构应变与磁致法向应力第47-48页
    2.5 MRP法向应力与剪切应变的利萨如曲线第48-50页
    2.6 本章小结第50-52页
第3章 空心玻璃球增强MRP力学性能及机理研究第52-72页
    3.1 引言第52页
    3.2 样品制备与颗粒微结构观测第52-55页
        3.2.1 HMRP的制备第52-53页
        3.2.2 HMRP颗粒微结构第53-55页
    3.3 HMRP力学性能测试第55-60页
        3.3.1 MRP磁滞回线特性第55-56页
        3.3.2 HMRP储能模量随磁场变化第56-58页
        3.3.3 HMRP蠕变及其回复性能测试第58-60页
    3.4 等效夹杂理论的应用第60-69页
        3.4.1 等效夹杂理论与Mori-Tanaka方法第60-63页
        3.4.2 等效磁致剪切模量第63-64页
        3.4.3 MRP储能模量与CIP含量关系第64-68页
        3.4.4 HGP增强磁致剪切模量第68-69页
    3.5 本章小结第69-72页
第4章 石墨增强MRP的磁-力-电耦合性能研究第72-92页
    4.1 引言第72页
    4.2 石墨增强MRP (GMRP)制备及其力学性能第72-76页
        4.2.1 样品制备与测试系统第72-74页
        4.2.2 样品力学性能测试第74-76页
    4.3 GMRP电学性能测试第76-78页
    4.4 GMRP电学性能与微观结构联系第78-88页
        4.4.1 颗粒-颗粒电阻模型第78-81页
        4.4.2 磁-力-电性能耦合第81-84页
        4.4.3 电阻拟合结果与分析第84-88页
    4.5 GMRP应用第88-89页
    4.6 本章小结第89-92页
第5章 磁流变塑性体缓冲器设计与性能测试第92-104页
    5.1 引言第92页
    5.2 MRP剪切与压缩力学性能测试第92-94页
        5.2.1 MRP的制备与测试系统第92-93页
        5.2.2 准静态剪切与低速压缩第93-94页
    5.3 磁流变缓冲器样机设计第94-96页
    5.4 磁流变缓冲器内部磁场分析第96-98页
    5.5 磁流变塑性体缓冲器压缩性能与抗冲击性能测试第98-102页
        5.5.1 低速压缩测试第98-100页
        5.5.2 落锤冲击第100-102页
    5.6 本章小结第102-104页
第6章 总结与展望第104-108页
    6.1 工作内容总结与创新点第104-107页
    6.2 未来工作展望第107-108页
参考文献第108-130页
致谢第130-132页
在读期间发表的学术论文及其它研究成果第132-133页

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