摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-22页 |
1.1 课题的研究背景及意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-14页 |
1.2.1 高阻尼隔震支座的研究现状 | 第11-12页 |
1.2.2 复合橡胶材料的研究现状 | 第12-14页 |
1.3 复合橡胶材料性能指标分析 | 第14-19页 |
1.3.1 复合橡胶材料的力学性能 | 第14-17页 |
1.3.2 复合橡胶材料的阻尼机理 | 第17-19页 |
1.4 复合橡胶材料的影响因素 | 第19-20页 |
1.5 课题的研究内容 | 第20-22页 |
第二章 复合橡胶材料实验方案与测试方法 | 第22-30页 |
2.1 实验设计要点 | 第22-24页 |
2.2 实验方案 | 第24-27页 |
2.2.1 实验原材料 | 第24页 |
2.2.2 实验设备及测试仪器 | 第24页 |
2.2.3 实验配方 | 第24-26页 |
2.2.4 实验工艺 | 第26-27页 |
2.3 性能测试与表征 | 第27-28页 |
2.3.1 硫化特性 | 第27页 |
2.3.2 力学性能测试 | 第27-28页 |
2.3.3 动态热机械性能分析(DMA) | 第28页 |
2.3.4 老化性能测试 | 第28页 |
2.4 性能测试的相关公式 | 第28-29页 |
2.4.1 拉伸强度 | 第28页 |
2.4.2 扯断伸长率 | 第28-29页 |
2.4.3 扯断永久变形 | 第29页 |
2.4.4 撕裂强度 | 第29页 |
2.5 本章小结 | 第29-30页 |
第三章 二元复合橡胶材料性能研究 | 第30-44页 |
3.1 共混比对NBR/AO-2246复合材料性能的影响 | 第30-36页 |
3.1.1 硫化特性 | 第30-31页 |
3.1.2 力学性能 | 第31-32页 |
3.1.3 阻尼性能 | 第32-34页 |
3.1.4 老化性能 | 第34-36页 |
3.2 共混比对NBR/BIIR复合材料性能的影响 | 第36-43页 |
3.2.1 硫化特性 | 第37-38页 |
3.2.2 力学性能 | 第38-39页 |
3.2.3 阻尼性能 | 第39-41页 |
3.2.4 老化性能 | 第41-43页 |
3.3 本章小结 | 第43-44页 |
第四章 三元复合橡胶材料性能研究 | 第44-57页 |
4.1 共混比对BIIR/NBR/EVA复合材料性能的影响 | 第44-50页 |
4.1.1 硫化特性 | 第44-45页 |
4.1.2 力学性能 | 第45-46页 |
4.1.3 阻尼性能 | 第46-48页 |
4.1.4 老化性能 | 第48-50页 |
4.2 共混比对BIIR/NBR/CR复合材料性能的影响 | 第50-55页 |
4.2.1 硫化特性 | 第50-51页 |
4.2.2 力学性能 | 第51-52页 |
4.2.3 阻尼性能 | 第52-53页 |
4.2.4 老化性能 | 第53-55页 |
4.3 本章小结 | 第55-57页 |
第五章 高阻尼橡胶支座力学性能研究 | 第57-77页 |
5.1 引言 | 第57-58页 |
5.2 高阻尼橡胶支座力学模型 | 第58-61页 |
5.2.1 理论的假定条件 | 第58-59页 |
5.2.2 等效线性模型 | 第59-60页 |
5.2.3 双线性模型 | 第60-61页 |
5.2.4 三线性模型 | 第61页 |
5.3 高阻尼橡胶支座理论参数的确定 | 第61-64页 |
5.3.1 竖向压缩刚度 | 第61-62页 |
5.3.2 水平等效刚度 | 第62-63页 |
5.3.3 等效阻尼比 | 第63页 |
5.3.4 初始水平刚度K_i和屈服后刚度K_d | 第63-64页 |
5.4 高阻尼橡胶支座试验参数的确定 | 第64-65页 |
5.4.1 压缩性能 | 第64页 |
5.4.2 剪切性能 | 第64-65页 |
5.5 压缩性能和剪切性能试验 | 第65-76页 |
5.5.1 试验设备及试验试件介绍 | 第65-66页 |
5.5.2 非线性力学性能试验及结果 | 第66-76页 |
5.6 本章小结 | 第76-77页 |
结论与展望 | 第77-79页 |
结论 | 第77-78页 |
展望 | 第78-79页 |
参考文献 | 第79-85页 |
附录:本文使用的主要缩写词及符号说明 | 第85-86页 |
攻读学位期间取得的研究成果 | 第86-87页 |
致谢 | 第87页 |