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PMMA的物理老化与长期蠕变性能加速表征

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-33页
    1.1 引言第11-12页
    1.2 高聚物的分类第12-13页
    1.3 玻璃态高聚物的黏弹性第13-20页
        1.3.1 高聚物力学性能的主要影响因素第14-16页
        1.3.2 高聚物的静态力学松弛第16-18页
        1.3.3 高聚物的动态力学松弛第18-20页
    1.4 玻璃态高聚物长期力学性能加速表征第20-31页
        1.4.1 时间-温度等效原理第20-24页
        1.4.2 时间-应力等效原理第24页
        1.4.3 时间-温度-应力等效原理第24-26页
        1.4.4 时间-老化时间等效原理第26-29页
        1.4.5 玻璃态高聚物长期力学性能加速表征研究进展及存在的问题第29-31页
    1.5 本文的主要研究内容第31-33页
第2章 非线性黏弹性本构模型第33-38页
    2.1 线黏弹性本构模型第33-35页
    2.2 非线性黏弹性本构模型第35-38页
        2.2.1 多重积分本构模型第35-36页
        2.2.2 单积分本构模型第36-38页
第3章 玻璃态高聚物长期蠕变性能的加速表征第38-60页
    3.1 种构建黏弹性材料力学性能主曲线的新方法第38-41页
    3.2 时间-温度-应力等效原理在长期力学性能加速表征中的应用第41-52页
        3.2.1 温度对ABS蠕变行为时间-应力等效性的影响第41-45页
        3.2.2 温度对PMMA时间-应力等效性的影响第45-49页
        3.2.3 应力对PMMA时间-温度等效性的影响第49-51页
        3.2.4 时间-温度-应力等效原理的分步移位及验证第51-52页
    3.3 长时标应变测量方法与PMMA恒温长期蠕变性能测试第52-57页
    3.4 蠕变柔量主曲线与实际长期蠕变测试结果比较第57-58页
    3.5 本章小结第58-60页
第4章 玻璃态高聚物的物理老化第60-77页
    4.1 物理老化的自由体积理论第60-62页
    4.2 高聚物物理老化的宏观热力学表征第62-66页
        4.2.1 热膨胀法与体积驰豫第62-63页
        4.2.2 量热计与热焓驰豫第63-66页
    4.3 高聚物物理老化的复新与过老化第66-67页
    4.4 物理老化对玻璃态高聚物静力学特征的影响第67-73页
        4.4.1 物理老化对PMMA蠕变性能的影响第68-71页
        4.4.2 物理老化对PMMA静态力学性能的影响第71-73页
    4.5 物理老化对高聚物动态力学性能的影响第73-76页
    4.6 本章小结第76-77页
第5章 玻璃态高聚物线黏弹性及其物理老化本构模型第77-99页
    5.1 经典整数阶线黏弹性本构模型第77-82页
        5.1.1 Maxwell模型第78-79页
        5.1.2 Kelvin模型第79-80页
        5.1.3 三参量固体模型第80-82页
        5.1.4 Boltzmann叠加原理第82页
    5.2 经典分数阶微分黏弹性本构模型第82-89页
        5.2.1 分数阶微积分的定义第83页
        5.2.2 弹壶模型第83-85页
        5.2.3 分数阶微分Maxwell模型第85-87页
        5.2.4 分数阶微分Kelvin模型第87-88页
        5.2.5 分数阶微分Zener模型第88-89页
    5.3 高聚物物理老化的几种经典本构模型第89-93页
        5.3.1 TNM模型第89-90页
        5.3.2 KAHR模型第90-91页
        5.3.3 能量时钟模型第91-93页
    5.4 分数阶微分MAXWELL模型对PMMA等温老化蠕变过程的描述第93-98页
    5.5 本章小结第98-99页
第6章 时间-温度-应力等效原理的拓展及其应用第99-116页
    6.1 考虑物理老化因素的时间-温度-应力等效原理及其应用第99-103页
        6.1.1 含物理老化因子的时间-温度-应力等效原理第99-100页
        6.1.2 PMMA的时间-老化时间等效性第100-102页
        6.1.3 考虑物理老化的PMMA长期蠕变性能加速表征第102-103页
    6.2 玻璃态高聚物银纹损伤的影响因素第103-113页
        6.2.1 时间和应力第104-110页
        6.2.2 应变率第110-112页
        6.2.3 动态应变幅值第112-113页
    6.3 综合考虑物理老化、损伤因素的PMMA长期蠕变性能加速表征第113-115页
    6.4 本章小结第115-116页
第7章 全文总结和展望第116-118页
    7.1 全文总结第116-117页
    7.2 展望第117-118页
参考文献第118-125页
致谢第125-126页
读博期间发表论文与参与科研情况第126页

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