摘要 | 第5-6页 |
abstract | 第6-7页 |
1 绪论 | 第10-18页 |
1.1 研究背景、目的和意义 | 第10-11页 |
1.1.1 研究背景 | 第10-11页 |
1.1.2 研究目的 | 第11页 |
1.1.3 研究意义 | 第11页 |
1.2 课题相关国内外研究现状 | 第11-15页 |
1.2.1 地下结构中防水塑料的应用现状 | 第11-12页 |
1.2.2 工程塑料焊接的方法和发展现状 | 第12-13页 |
1.2.3 工程塑料的发展及应用现状 | 第13-14页 |
1.2.4 工程塑料之间连接方式 | 第14-15页 |
1.3 研究目标、内容和技术路线 | 第15-18页 |
1.3.1 研究目标 | 第15页 |
1.3.2 研究内容 | 第15页 |
1.3.3 技术路线 | 第15-16页 |
1.3.4 论文的创新点 | 第16-18页 |
2 塑料焊接工艺的选择 | 第18-20页 |
2.1 主要塑料焊接工艺的情况 | 第18-19页 |
2.1.1 热板焊接 | 第18页 |
2.1.2 热气体焊接 | 第18页 |
2.1.3 超声波焊接 | 第18-19页 |
2.1.4 激光焊接 | 第19页 |
2.2 塑料焊接技术选择 | 第19-20页 |
3 聚丙烯焊缝试件的设计与抗水压试验 | 第20-43页 |
3.1 实验目的 | 第20页 |
3.2 试件设计 | 第20-22页 |
3.3 试件制备 | 第22-25页 |
3.3.1 聚丙烯塑料焊接试件的加工及制备 | 第22-23页 |
3.3.2 粘合剂的选择与使用 | 第23-24页 |
3.3.3 粘贴应变片 | 第24页 |
3.3.4 混凝土板的制备 | 第24-25页 |
3.4 塑料焊缝试件的抗水压实验 | 第25-28页 |
3.4.1 材料性能 | 第25-28页 |
3.4.2 试验过程 | 第28页 |
3.5 水压试验结果分析 | 第28-35页 |
3.5.1 破坏形态和机理分析 | 第28-35页 |
3.6 受力过程分析 | 第35-37页 |
3.6.1 焊缝破坏 | 第35-36页 |
3.6.2 塑料板断裂 | 第36-37页 |
3.7 抗水压性能影响因素分析 | 第37-41页 |
3.7.1 塑料板厚度对试件抗水压性能的影响 | 第37-39页 |
3.7.2 焊缝形式对试件抗水压性能的影响 | 第39-41页 |
3.7.3 温度对于焊缝抗水压强度的影响 | 第41页 |
3.8 本章小结 | 第41-43页 |
4 聚丙烯焊缝防水试件抗水压性能的数值模拟 | 第43-63页 |
4.1 ABAQUS有限元模拟软件介绍 | 第43页 |
4.2 有限元模型的建立 | 第43-48页 |
4.2.1 材料的本构关系 | 第44页 |
4.2.2 聚丙烯焊缝试件的建模过程 | 第44-45页 |
4.2.3 ABAQUS软件中其他步骤的设置 | 第45-48页 |
4.3 结果分析 | 第48-62页 |
4.3.1 模拟结果与抗水压实验结果的对比分析 | 第48-55页 |
4.3.2 不同厚度聚丙烯塑料板焊缝的强度分析 | 第55-56页 |
4.3.3 模拟不同焊缝宽度对聚丙烯塑料焊接试件抗水压性能的影响 | 第56-59页 |
4.3.4 底板厚度、盖板厚度、焊缝宽度三种条件影响下Y、Z两种焊缝抗水压性能的有限元模拟 | 第59-62页 |
4.4 本章小结 | 第62-63页 |
5 回归分析法研究影响塑料焊缝抗水压的因素 | 第63-71页 |
5.1 回归分析法原理以及应用 | 第63-64页 |
5.2 坡口焊缝抗水压性能分析 | 第64-65页 |
5.2.1 不同厚度聚丙烯塑料板焊接试件抗水压性能的分析 | 第64页 |
5.2.2 不同焊缝宽度聚丙烯塑料板焊接试件抗水压性能分析 | 第64-65页 |
5.3 焊接盖板的坡口焊缝抗水压性能研究 | 第65-67页 |
5.4 粘贴并焊接盖板的坡口焊缝抗水压性能研究 | 第67-69页 |
5.5 本章小结 | 第69-71页 |
6 结论与展望 | 第71-73页 |
6.1 结论 | 第71-72页 |
6.2 展望 | 第72-73页 |
附表 | 第73-77页 |
参考文献 | 第77-79页 |
致谢 | 第79-80页 |
作者简介 | 第80-81页 |
攻读硕士学位期间取得的学术成果 | 第81页 |