致谢 | 第1-6页 |
中文摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7-11页 |
第一章 引言 | 第11-22页 |
·选题背景及现实意义 | 第11-17页 |
·智能材料概述 | 第11-12页 |
·形状记忆合金概述 | 第12-15页 |
·SMA纤维电热特性的理论分析 | 第15-17页 |
·SMA复合材料的研究进展 | 第17-20页 |
·SMA复合材料的制备 | 第17页 |
·SMA复合材料用于形状控制 | 第17-18页 |
·SMA复合材料用于提高冲击韧性 | 第18-19页 |
·SMA复合材料用于主动控制振动 | 第19页 |
·SMA复合材料用于检测裂纹的产生和控制裂纹的扩展 | 第19-20页 |
·本文工作 | 第20-22页 |
第二章 SMA电热特性研究 | 第22-32页 |
·SMA纤维电热特性的试验研究 | 第22-26页 |
·结果分析与对比 | 第24-26页 |
·SMA复合材料的电热特性 | 第26-27页 |
·理论模型 | 第26-27页 |
·SMA的回复力特性研究 | 第27-30页 |
·小结 | 第30-32页 |
第三章 SMA复合材料试件的制备方法 | 第32-40页 |
·环氧树脂的特点 | 第32页 |
·模具的制作 | 第32-35页 |
·方案1 | 第32-33页 |
·方案2 | 第33-34页 |
·方案3 | 第34-35页 |
·预应变NiTi合金纤维的制作 | 第35-37页 |
·试件的浇注 | 第37-38页 |
·试件的加工 | 第38-39页 |
·小结 | 第39-40页 |
第四章 SMA复合材料试件的拉伸性能试验 | 第40-51页 |
·固体高聚物的力学性能 | 第41-43页 |
·典型非晶聚合物的应力—应变曲线 | 第41-42页 |
·加载速率、温度对应力应变曲线的影响 | 第42-43页 |
·预应变对拉伸性能的影响 | 第43-47页 |
·常温试验 | 第44-45页 |
·通电加热试验 | 第45-47页 |
·异型SMA纤维对拉伸性能的影响 | 第47-49页 |
·通电方式对拉伸性能的影响 | 第49-50页 |
·小结 | 第50-51页 |
第五章 结论与工作展望 | 第51-53页 |
·结论 | 第51页 |
·工作展望 | 第51-53页 |
参考文献 | 第53-57页 |
学位论文数据集 | 第57页 |