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低温环境下橡胶材料超弹性本构模型探究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-15页
    1.1 课题的背景及研究目的和意义第10-11页
    1.2 橡胶材料超弹性本构模型研究现状第11-12页
        1.2.1 国内外发展现状第11-12页
        1.2.2 温度、应变率的影响第12页
    1.3 橡胶制品CAD/CAE分析第12-14页
        1.3.1 不同本构模型在橡胶制品CAE分析中的应用第12-13页
        1.3.2 基于橡胶减震元件的有限元分析第13-14页
    1.4 本文主要的研究工作和内容第14-15页
第2章 超弹性体本构模型第15-25页
    2.1 引言第15页
    2.2 橡胶材料超弹性本构理论第15-18页
        2.2.1 分子热力学统计理论第15-16页
        2.2.2 连续介质力学唯象理论第16-18页
    2.3 基于唯象理论常见的本构模型第18-22页
        2.3.1 应变不变量表示的应变势能函数第18-20页
        2.3.2 主伸长率表示的应变势能函数第20-21页
        2.3.3 单轴拉伸状态下Mooney-Rivlin和Yeoh模型形式第21-22页
    2.5 测定橡胶材料参数常用方法第22-24页
        2.5.1 基础试验的传统法第22-23页
        2.5.2 获得橡胶材料参数的其他方法第23-24页
    2.6 本章小结第24-25页
第3章 橡胶的低温基础实验第25-32页
    3.1 引言第25页
    3.2 实验部分第25-30页
        3.2.1 实验设备与试件制备第25-29页
        3.2.2 不同温度下橡胶的单轴拉伸试验第29-30页
    3.3 实验讨论与分析第30-31页
        3.3.1 结果与讨论第30页
        3.3.2 误差分析第30-31页
    3.4 本章小结第31-32页
第4章 常见本构模型对低温下橡胶材料的适用性第32-41页
    4.1 引言第32页
    4.2 橡胶超弹性材料参数拟合介绍第32-35页
        4.2.1 ANSYS自带的超弹材料拟合面板第33-34页
        4.2.2 1stopt软件第34页
        4.2.3 其他常见的拟合工具第34-35页
    4.3 低温下Mooney-Rivlin和Yeoh模型适应性第35-40页
        4.3.1 Mooney-Rivlin和Yeoh模型参数拟合结果对比第35-39页
        4.3.2 Mooney-Rivlin和Yeoh模型参数对温度拟合第39-40页
    4.4 本章小结第40-41页
第5章 低温环境下弹载器橡胶减震组件数值模拟第41-53页
    5.1 引言第41页
    5.2 橡胶减震组件变温条件下高应变率实验第41-42页
        5.2.1 带温控装置的分离式Hopkinson压杆实验装置第41-42页
    5.3 SHPB环境下橡胶组件减震特性数值分析第42-52页
        5.3.1 工况及模型的建立第42-43页
        5.3.2 材料属性及单元选取第43-44页
        5.3.3 接触问题第44-45页
        5.3.4 加载及求解第45-46页
        5.3.5 在无橡胶减震组件条件下过载分析第46-47页
        5.3.6 常温下橡胶减震组件减载效果分析第47-50页
        5.3.7 低温下橡胶减震组件减载效果分析第50-52页
    5.4 本章小结第52-53页
结论第53-55页
参考文献第55-59页
致谢第59页

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