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基于形状记忆合金的复合材料车身板件的耐冲击性研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
第1章 绪论第12-20页
    1.1 引言第12-13页
    1.2 形状记忆合金的研究现状第13-16页
        1.2.1 国内外形状记忆合金研究动向第13页
        1.2.2 形状记忆合金的基本特性第13-15页
        1.2.3 形状记忆合金在工程领域的应用第15-16页
    1.3 形状记忆合金复合材料在冲击领域的研究现状第16-17页
    1.4 本文的研究内容第17-20页
第2章 超弹性Ni-Ti SMA丝的力学性能及耗能特性第20-40页
    2.1 引言第20页
    2.2 超弹性Ni-Ti SMA丝的力学性能实验第20-24页
        2.2.1 实验概况第20-22页
        2.2.2 超弹性Ni-Ti SMA丝的应力-应变曲线第22-23页
        2.2.3 超弹性Ni-Ti SMA丝的残余应变第23-24页
    2.3 超弹性Ni-Ti SMA丝的耗能原理第24-29页
        2.3.1 超弹性Ni-Ti SMA丝的分段线性模型第24-27页
        2.3.2 超弹性Ni-Ti SMA丝的能量耗散方程第27-29页
        2.3.3 超弹性Ni-Ti SMA丝的能量吸收方程第29页
    2.4 超弹性Ni-Ti SMA丝的准静态吸能及耗能特性第29-37页
        2.4.1 应变幅值对Ni-Ti SMA丝的吸能及耗能特性的影响第29-32页
        2.4.2 应变速率对Ni-Ti SMA丝的吸能及耗能特性的影响第32-34页
        2.4.3 循环加-卸载对Ni-Ti SMA的吸能及耗能特性的影响第34-35页
        2.4.4 超弹性Ni-Ti SMA丝的准静态拉伸仿真第35-37页
    2.5 本章小结第37-40页
第3章 含超弹性Ni-Ti SMA丝的复合材料板的冲击响应第40-58页
    3.1 引言第40页
    3.2 复合材料板的制备第40-42页
        3.2.1 玻璃纤维复合材料接触成型第40-41页
        3.2.2 玻璃纤维复合材料的制备第41-42页
    3.3 玻璃纤维复合材料基本性能参数第42-45页
        3.3.1 拉伸实验第43页
        3.3.2 切变实验第43-44页
        3.3.3 电测实验第44-45页
    3.4 含Ni-Ti SMA的复合材料板的冲击仿真第45-50页
    3.5 超弹性Ni-Ti合金丝复合材料的冲击响应影响因素第50-56页
        3.5.1 铺设密度对复合材料板的冲击响应的影响第50-53页
        3.5.2 铺层位置对复合材料板的冲击响应的影响第53-56页
    3.6 本章小结第56-58页
第4章 含Ni-Ti SMA丝的复合材料的冲击实验第58-78页
    4.1 引言第58页
    4.2 冲击实验方案设计第58-63页
        4.2.1 复合材料板的冲击实验原理第58-59页
        4.2.2 冲击实验装置搭建第59-63页
    4.3 含Ni-Ti SMA丝的复合材料板的冲击响应的实验验证第63-65页
    4.4 不同材质的增强纤维对复合材料板冲击响应的影响第65-70页
    4.5 复合材料板两次冲击的冲击响应对比第70-73页
    4.6 不同直径的Ni-Ti SMA丝对复合材料板冲击响应的影响第73-76页
    4.7 本章小结第76-78页
第5章 总结与展望第78-82页
    5.1 总结第78-79页
    5.2 展望第79-82页
参考文献第82-86页
作者简介及在学期间科研成果第86-88页
致谢第88页

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