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树脂基纳米复合材料力学行为及增强机理研究

摘要第1-7页
ABSTRACT第7-13页
第一章 绪论第13-31页
   ·选题的背景和意义第13-15页
   ·聚合物基纳米颗粒改性复合材料研究现状第15-24页
     ·纳米颗粒尺寸对复合材料力学性能的影响第16-17页
     ·纳米颗粒含量对力学性能的影响第17-18页
     ·纳米颗粒表面处理对力学性能的影响第18-20页
     ·颗粒增强复合材料相关本构模型的研究第20-24页
   ·HOPKINSON杆实验技术的历史和研究现状第24-28页
     ·Hopkinson杆的发展历史第24-25页
     ·Hopkinson杆实验技术研究进展第25-27页
     ·Hopkinson杆实验技术在聚合物材料力学性能研究的应用第27-28页
   ·本文的主要研究内容第28-31页
第二章 材料动态压缩试验技术研究第31-65页
   ·动态压缩试验第31-35页
     ·Hopkinson杆实验系统第31页
     ·Hopkinson杆测试基本原理和要求第31-35页
   ·HOPKINSON杆实验技术相关问题分析研究第35-51页
     ·波形弥散效应影响第35-38页
     ·应力不平衡度影响研究第38-44页
     ·数据处理方法优劣研究第44-47页
     ·入射波波形设计与整形技术第47-51页
   ·基于HOPKINSON技术测量动态弹性模量面临问题研究第51-55页
     ·压痕效应影响第51-53页
     ·接触间隙影响第53-55页
   ·HOPKINSON杆压缩实验第55-61页
     ·材料和试样制备第55-56页
     ·传统Hopkinson杆实验第56-58页
     ·改进型hopkinson杆实验第58-61页
   ·结果分析研究第61-62页
   ·动态弹性模量极限应变率研究第62-63页
   ·本章结论第63-65页
第三章 环氧树脂基体的力学行为及变形机理研究第65-83页
   ·环氧树脂压缩力学性能第65-69页
     ·环氧树脂材料准静态压缩试验第65-66页
     ·环氧树脂材料动态压缩试验第66-69页
   ·变形机理研究进展第69-70页
   ·准静态下压缩循环加载环氧树脂材料第70-73页
   ·峰值应力前后试验及变形机理研究第73-77页
     ·准静态试验第73页
     ·试验设计第73-75页
     ·结果分析与机理推断第75-77页
     ·相关试验特征的机理解释第77页
   ·基于SHPB压缩实验力学行为研究第77-82页
     ·单次加载试验设计第78-80页
     ·单次加载试验第80-81页
     ·结果分析第81-82页
   ·本章结论第82-83页
第四章 两种纳米颗粒复合材料力学性能研究第83-91页
   ·纳米SiO_2颗粒、橡胶颗粒增强复合材料制备第83-84页
   ·两种纳米增强复合材料压缩力学性能第84-86页
     ·纳米二氧化硅颗粒增强复合材料的力学性能第84-85页
     ·纳米橡胶颗粒增强复合材料的力学性能第85页
     ·橡胶颗粒增强应变硬化变形机理第85-86页
   ·复合材料力学参数应变率效应第86-90页
     ·复合材料力学参数应变率效应第86-88页
     ·材料的力学参数应变率敏感性第88-90页
   ·本章结论第90-91页
第五章 复合材料颗粒增强机理研究第91-107页
   ·复合材料UNIT CELL模型的建立第91-92页
   ·SiO_2颗粒增强机理第92-95页
     ·模型有效性分析第92-93页
     ·增强机理研究第93-95页
   ·橡胶颗粒增强机理第95-101页
     ·参数敏感性和模拟有效性分析第95-96页
     ·大变形下橡胶颗粒增强应变硬化机理第96-97页
     ·应力球量和偏量在橡胶增强效应中的作用第97-100页
     ·围压对橡胶颗粒增强应变硬化的影响第100-101页
   ·基于刚性颗粒增强机理的拓展研究第101-104页
   ·本章结论第104-107页
第六章 环氧树脂类材料本构方程研究第107-121页
   ·聚合物本构关系研究进展第107页
   ·环氧树脂试验和模型构成第107-110页
   ·本构方程的建立第110-116页
     ·Maxwell模型建立第110-113页
     ·Weibull模型第113-114页
     ·应变硬化模型第114页
     ·本构模型第114-116页
   ·本构模型的拓展应用第116-118页
   ·本章结论第118-121页
第七章 结论与展望第121-125页
   ·全文工作总结第121-122页
   ·本文的主要创新点第122-123页
   ·未来研究工作展望第123-125页
参考文献第125-133页
致谢第133-135页
攻读博士学位期间发表的学术论文第135-137页

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