摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-18页 |
第一章 绪论 | 第18-33页 |
·课题来源 | 第18页 |
·课题简介 | 第18页 |
·橡胶材料疲劳破坏性能的研究进展 | 第18-30页 |
·影响橡胶材料疲劳破坏性能的因素 | 第19-25页 |
·应力的影响 | 第19-20页 |
·橡胶类型 | 第20-22页 |
·填料的影响 | 第22-23页 |
·硫化剂的影响 | 第23页 |
·环境的影响 | 第23-25页 |
·橡胶疲劳破坏性能的研究方法 | 第25-30页 |
·裂纹成核法 | 第25-26页 |
·裂纹扩展法 | 第26-28页 |
·疲劳寿命曲线法(S-N 曲线法) | 第28-29页 |
·其他研究方法 | 第29-30页 |
·橡胶疲劳破坏机理 | 第30页 |
·填料对橡胶疲劳破坏性能的影响研究现状 | 第30-32页 |
·论文选题的目的、意义和创新 | 第32-33页 |
第二章 实验部分 | 第33-42页 |
·实验原材料及配方 | 第33-36页 |
·实验原材料 | 第33页 |
·实验配方 | 第33-36页 |
·实验仪器及设备 | 第36-37页 |
·复合材料制备工艺流程 | 第37-38页 |
·粘土/丁苯橡胶复合材料制备工艺流程 | 第37-38页 |
·淀粉/丁苯橡胶复合材料制备工艺流程 | 第38页 |
·复合材料炼胶工艺 | 第38页 |
·各项性能测试和表征 | 第38-42页 |
·硫化特性测试 | 第38页 |
·消除 Mullins 效应 | 第38-39页 |
·样条预割口对应变能密度的影响实验 | 第39页 |
·样条宽度对应变能密度的影响实验 | 第39页 |
·拉伸速率对应变能密度和滞后能密度的影响实验 | 第39-40页 |
·填料网络结构分析 | 第40页 |
·物理机械性能 | 第40页 |
·疲劳裂纹扩展性能 | 第40页 |
·撕裂能的测定 | 第40页 |
·滞后能密度的测定 | 第40-41页 |
·扫描电子显微镜(SEM)分析 | 第41页 |
·透射电子显微镜(TEM)分析 | 第41-42页 |
第三章 结果与讨论 | 第42-81页 |
·橡胶疲劳破坏性能研究方法的探索 | 第42-48页 |
·疲劳实验样条的选择 | 第42-45页 |
·消除 Mullins 效应 | 第45-46页 |
·样条预割口对应变能密度的影响 | 第46-47页 |
·样条宽度对应变能密度的影响 | 第47页 |
·拉伸速率对应变能密度和滞后能密度的影响 | 第47-48页 |
·不同填料对炭黑/丁苯橡胶复合材料疲劳破坏性能的影响 | 第48-58页 |
·硫化特性 | 第48-49页 |
·填料网络结构 | 第49-50页 |
·物理机械性能 | 第50-51页 |
·疲劳裂纹扩展性能 | 第51-54页 |
·撕裂能与裂纹扩展速率的关系 | 第54-55页 |
·滞后能对疲劳性能的影响 | 第55-56页 |
·扫描电子显微镜(SEM)分析 | 第56-58页 |
·不同牌号白炭黑对炭黑/丁苯橡胶复合材料疲劳破坏性能的影响 | 第58-67页 |
·透射电子显微镜(TEM)分析填料网络结构 | 第58-60页 |
·硫化特性 | 第60页 |
·填料网络结构 | 第60-62页 |
·物理机械性能 | 第62-63页 |
·疲劳裂纹扩展性能 | 第63-65页 |
·撕裂能与裂纹扩展速率的关系 | 第65-66页 |
·滞后能对疲劳性能的影响 | 第66-67页 |
·少量碳纳米管等量替代炭黑对丁苯橡胶疲劳破坏性能的影响 | 第67-75页 |
·硫化特性 | 第67页 |
·填料网络结构 | 第67-69页 |
·透射电镜分析 | 第69-70页 |
·物理机械性能 | 第70-71页 |
·疲劳裂纹扩展性能 | 第71-73页 |
·撕裂能与裂纹扩展速率的关系 | 第73-74页 |
·滞后能对疲劳性能的影响 | 第74-75页 |
·少量碳纳米管非等量替代炭黑对丁苯橡胶疲劳破坏性能的影响 | 第75-81页 |
·硫化特性 | 第75-76页 |
·填料网络结构 | 第76页 |
·物理机械性能 | 第76-77页 |
·疲劳裂纹扩展性能 | 第77-79页 |
·撕裂能与裂纹扩展速率的关系 | 第79-80页 |
·滞后能对疲劳性能的影响 | 第80-81页 |
第四章 结论 | 第81-82页 |
参考文献 | 第82-87页 |
致谢 | 第87-88页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第88-89页 |
作者与导师简介 | 第89-90页 |
附件 | 第90-91页 |