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热致非晶态形状记忆聚合物及其复合材料的本构研究

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

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