摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
注释表 | 第15-16页 |
第一章 绪论 | 第16-36页 |
1.1 引言 | 第16-17页 |
1.2 形状记忆聚合物 | 第17-19页 |
1.2.1 形状记忆聚合物的分类 | 第17页 |
1.2.2 形状记忆聚合物的激励方式 | 第17-19页 |
1.3 形状记忆聚合物复合材料 | 第19-21页 |
1.4 形状记忆聚合物及其复合材料的应用 | 第21-23页 |
1.5 热致非晶态形状记忆聚合物及其复合材料的本构模型研究概述 | 第23-34页 |
1.5.1 热致非晶态形状记忆聚合物的本构模型 | 第23-33页 |
1.5.2 热致非晶态形状记忆聚合物复合材料的本构模型 | 第33-34页 |
1.6 本文主要研究内容 | 第34-36页 |
第二章 基于相变的唯象学本构模型 | 第36-53页 |
2.1 引言 | 第36-38页 |
2.2 形状记忆聚氨酯中的各相模型 | 第38-39页 |
2.3 本构关系 | 第39-41页 |
2.4 数值计算方法 | 第41-44页 |
2.5 仿真结果与讨论 | 第44-51页 |
2.5.1 冻结相体积分数的确定 | 第44-45页 |
2.5.2 模型参数的确定 | 第45-47页 |
2.5.3 实验验证 | 第47-51页 |
2.6 本章小结 | 第51-53页 |
第三章 单松弛型热粘弹性有限变形本构模型 | 第53-71页 |
3.1 引言 | 第53页 |
3.2 高分子聚合物的热力学模型概述 | 第53-55页 |
3.3 玻璃化转变理论 | 第55-56页 |
3.4 本构关系 | 第56-61页 |
3.4.1 模型介绍 | 第56-57页 |
3.4.2 结构松弛 | 第57-58页 |
3.4.3 变形与应力 | 第58-60页 |
3.4.4 粘性流动法则 | 第60-61页 |
3.5 数值计算方法 | 第61-63页 |
3.6 仿真结果与讨论 | 第63-69页 |
3.6.1 参数的确定 | 第63-65页 |
3.6.2 实验验证 | 第65-69页 |
3.7 本章小结 | 第69-71页 |
第四章 多重松弛型热粘弹性有限变形本构模型 | 第71-90页 |
4.1 引言 | 第71页 |
4.2 聚合物多重松弛热力学模型概述 | 第71-73页 |
4.3 本构关系 | 第73-74页 |
4.4 模型参数与仿真结果 | 第74-85页 |
4.4.1 广义Maxwell模型参数的确定 | 第74-79页 |
4.4.2 超弹性模型参数的确定 | 第79页 |
4.4.3 热变形的计算 | 第79-82页 |
4.4.4 有限元仿真 | 第82-85页 |
4.5 形状记忆聚合物的工程应用仿真 | 第85-89页 |
4.5.1 形状记忆聚合物血管支架 | 第85-87页 |
4.5.2 形状记忆聚合物悬臂梁 | 第87-89页 |
4.6 本章小结 | 第89-90页 |
第五章 形状记忆聚合物基复合泡沫材料的本构模型 | 第90-106页 |
5.1 引言 | 第90-91页 |
5.2 本构关系 | 第91-96页 |
5.2.1 变形 | 第91-93页 |
5.2.2 结构松弛 | 第93页 |
5.2.3 应力 | 第93-94页 |
5.2.4 粘性流动法则 | 第94-96页 |
5.3 仿真结果与讨论 | 第96-105页 |
5.3.1 参数的确定 | 第97-98页 |
5.3.2 实验验证 | 第98-105页 |
5.4 本章小结 | 第105-106页 |
第六章 形状记忆聚合物及其复合材料的一致建模方法 | 第106-120页 |
6.1 引言 | 第106页 |
6.2 模型概述 | 第106-107页 |
6.3 模型参数与仿真结果 | 第107-119页 |
6.3.1 热粘弹性参数的确定 | 第107-110页 |
6.3.2 超弹性模型参数的确定 | 第110-111页 |
6.3.3 有限元仿真 | 第111-119页 |
6.4 本章小结 | 第119-120页 |
第七章 总结与展望 | 第120-123页 |
7.1 总结 | 第120-122页 |
7.2 展望 | 第122-123页 |
参考文献 | 第123-133页 |
致谢 | 第133-134页 |
在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第134页 |