摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第9-18页 |
1.1 研究背景 | 第9-13页 |
1.2 结构胶接技术研究状况 | 第13-15页 |
1.2.1 国外研究状况 | 第13-14页 |
1.2.2 国内研究状况 | 第14-15页 |
1.3 课题来源 | 第15页 |
1.4 主要工作 | 第15-18页 |
2 结构胶接技术的基本理论及其受力分析基础 | 第18-30页 |
2.1 胶接技术的基本理论 | 第18-22页 |
2.2 结构胶接技术受力分析基础 | 第22-26页 |
2.2.1 胶接接头的基本类型 | 第22-25页 |
2.2.2 胶接结构的受力形式 | 第25页 |
2.2.3 胶接接头的破坏类型 | 第25-26页 |
2.3 影响结构胶接强度的关键因素 | 第26-28页 |
2.4 胶接技术基本工艺 | 第28-29页 |
2.5 本章小结 | 第29-30页 |
3 胶粘剂在热力耦合老化环境下的力学性能试验 | 第30-51页 |
3.1 试件的制作 | 第31-32页 |
3.2 加载夹具校核 | 第32-37页 |
3.2.1 弹簧的选择 | 第32-33页 |
3.2.2 弹簧刚度的校核 | 第33-37页 |
3.3 胶粘剂热力耦合环境老化实验 | 第37-43页 |
3.3.1 胶粘剂试件 | 第37-38页 |
3.3.2 蠕变模型 | 第38-40页 |
3.3.3 蠕变应变的测量方法 | 第40-43页 |
3.4 准静态拉伸试验 | 第43-49页 |
3.5 本章小结 | 第49-51页 |
4 热力耦合环境下胶粘剂的老化行为有限元建模与仿真 | 第51-60页 |
4.1 有限元模型的建立 | 第51-54页 |
4.1.1 时间硬化率蠕变模型 | 第52-53页 |
4.1.2 强度退化模型 | 第53-54页 |
4.2 有限元仿真结果分析 | 第54-58页 |
4.2.1 胶粘剂的蠕变应变 | 第54-56页 |
4.2.2 应力状态分布 | 第56页 |
4.2.3 胶粘剂试件的强度退化 | 第56-58页 |
4.3 本章小结 | 第58-60页 |
结论与展望 | 第60-62页 |
参考文献 | 第62-66页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文情况 | 第66-67页 |
致谢 | 第67-68页 |
大连理工大学学位论文版权使用授权书 | 第68页 |