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LSP膜材料力学性能及本构关系研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第10-21页
    1.1 研究背景第10-11页
    1.2 玻璃幕墙贴膜材料的研究现状第11-12页
        1.2.1 玻璃幕墙贴膜材料的起源和发展第11页
        1.2.2 玻璃幕墙贴膜材料的分类及基本施工方法第11-12页
    1.3 玻璃幕墙抗爆炸贴膜材料的研究现状第12-14页
        1.3.1 国外抗爆炸贴膜材料研究现状第12页
        1.3.2 国内抗爆炸贴膜材料研究现状第12-13页
        1.3.3 抗爆炸贴膜材料在玻璃幕墙抗爆设计中的应用第13-14页
    1.4 玻璃幕墙贴膜材料本构方程研究现状第14-18页
        1.4.1 高分子材料本构方程研究现状第15-17页
        1.4.2 金属材料本构方程研究现状第17-18页
    1.5 本文的主要研究工作第18-19页
        1.5.1 现有研究中存在的问题第18-19页
        1.5.2 本文研究内容第19页
    1.6 本章小结第19-21页
第二章 Life Shield Panels 膜材力学性能试验第21-33页
    2.1 试验目的第21页
    2.2 试验材料第21-23页
        2.2.1 Life Shield Panels 膜材成分构造第21-22页
        2.2.2 Life Shield Panels 膜材应用范围及爆炸测试效果第22-23页
    2.3 试验试件第23-25页
        2.3.1 试验试件的尺寸规格第23-24页
        2.3.2 试验试件的制备第24-25页
    2.4 试验装置及工作原理第25-29页
        2.4.1 微控电子万能试验机装置第25-27页
        2.4.2 视频引伸计装置第27-28页
        2.4.3 其他试验装置第28-29页
    2.5 试验内容第29-32页
        2.5.1 试验测试温度第29页
        2.5.2 试验设计第29-30页
        2.5.3 试验结果的计算与表示第30-31页
        2.5.4 试验注意事项第31-32页
        2.5.5 试验技术路线图第32页
    2.6 本章小结第32-33页
第三章 Life Shield Panels 膜材力学性能分析第33-47页
    3.1 不同温度下材料拉伸应力—应变曲线及试验结果第33-40页
        3.1.1 0℃应力—应变曲线及测试结果第33-34页
        3.1.2 10℃应力应变曲线及测试结果第34-35页
        3.1.3 15.56℃应力应变曲线及测试结果第35-36页
        3.1.4 25℃应力应变曲线及测试结果第36-37页
        3.1.5 40.56℃应力应变曲线及测试结果第37-38页
        3.1.6 48.89℃应力应变曲线及测试结果第38-39页
        3.1.7 60℃应力应变曲线及测试结果第39-40页
    3.2 不同温度下材料力学性能分析第40-42页
        3.2.1 不同温度下最大拉应力第40-41页
        3.2.2 不同温度下应力应变关系第41页
        3.2.3 不同温度下弹性模量第41-42页
        3.2.4 不同温度下拉伸应力—应变曲线第42页
    3.3 不同加载速度下材料力学性能分析第42-45页
        3.3.1 25℃下加载速度对拉伸应力的影响分析第43-44页
        3.3.2 40℃下加载速度对拉伸应力的影响分析第44-45页
    3.4 本章小结第45-47页
第四章 Life Shield Panels 膜材本构模型的建立第47-64页
    4.1 本构模型的选择依据及影响因素分析第47-48页
        4.1.1 本构模型的选择依据第47页
        4.1.2 温度对材料本构方程的影响第47-48页
        4.1.3 加载速度对材料本构方程的影响第48页
    4.2 本构模型参数的确立第48-57页
        4.2.1 弹性阶段本构模型参数的确立第48-50页
        4.2.2 屈服阶段本构模型参数的确立第50-53页
        4.2.3 强化阶段本构模型参数的确立第53-57页
    4.3 本构模型参数对本构关系曲线的影响分析第57-60页
        4.3.1 本构模型参数对本构关系曲线线型的影响第57-58页
        4.3.2 本构关系曲线线型的变化分析第58-60页
    4.4 本构模型的建立第60-63页
        4.4.1 建立材料的本构模型第60-62页
        4.4.2 本构模型对比分析第62-63页
    4.5 本章小结第63-64页
第五章 Life Shield Panels 膜材变形分析第64-72页
    5.1 材料微观力学性能对材料变形的影响第64-65页
        5.1.1 材料微观结构的流变力学模型第64-65页
        5.1.2 微观结构和化学组成对材料变形性能的影响第65页
    5.2 Life Shield Panels 膜材拉伸变形性能分析第65-69页
        5.2.1 Life Shield Panels 膜材微观结构和化学组成第65-66页
        5.2.2 拉伸过程中变形性能分析第66-67页
        5.2.3 断裂过程中变形性能分析第67-69页
    5.3 温度对 Life Shield Panels 膜材变形性能的影响第69-70页
        5.3.1 温度变化对高分子材料变形的影响分析第69-70页
        5.3.2 不同温度下材料变形性能的影响分析第70页
    5.4 本章小结第70-72页
第六章 结论与展望第72-75页
    6.1 结论第72-73页
    6.2 展望第73-75页
参考文献第75-79页
附录第79-81页
致谢第81页

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