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基于形状记忆聚合物(SMP)的模型构件损伤模拟技术研究

1 前言第1-17页
   ·课题背景及国内外研究现状第9-14页
     ·结构损伤诊断的研究现状第9-10页
     ·结构损伤诊断的基本思想第10-11页
     ·结构损伤诊断的技术手段第11-14页
     ·结构损伤诊断的重要意义第14页
   ·本文所开展的工作第14-17页
     ·本领域已有研究的局限性第15页
     ·本文的主要工作概要第15-17页
2 基于振动测试的结构损伤诊断理论与方法第17-33页
   ·结构损伤识别第17-19页
     ·基于频率的损伤识别第17-18页
     ·基于振型的损伤识别第18-19页
   ·结构损伤定位第19-28页
     ·基于频率的损伤定位第19-21页
     ·基于振型的损伤定位第21-24页
     ·基于频率和振型的损伤定位第24-28页
   ·结构损伤程度评估第28-31页
   ·本章小结第31-33页
3 结构损伤模拟方法第33-49页
   ·数值模拟第33-37页
     ·刚度折减法第34-35页
     ·面积折减法第35-37页
   ·模型试验第37-44页
     ·面积削减法第37-41页
     ·缺口、挖槽法第41-42页
     ·裂纹、裂缝法第42-44页
     ·其它损伤模拟方法第44页
   ·实物现场试验第44-46页
   ·现行损伤模拟方法评价第46-47页
   ·本章小结第47-49页
4 形状记忆聚合物(SMP)第49-56页
   ·智能材料第49-52页
     ·智能材料的定义及发展历程第49-50页
     ·智能材料的特性第50-51页
     ·形状记忆智能材料的分类第51-52页
   ·形状记忆聚合物第52-54页
     ·形状记忆原理第52-53页
     ·SMP的E-T特性第53-54页
   ·本章小结第54-56页
5 实验用SMP物理特性的测定第56-72页
   ·实验目的第56页
   ·实验仪器第56-62页
   ·力学拉伸试件制作第62-63页
   ·E-T特性的实验测定第63-66页
     ·常温下的实验操作第63页
     ·变温下的实验操作第63-66页
   ·数据处理与结果分析第66-70页
     ·E值计算公式推导第66-67页
     ·SMP的E-T特性关系曲线第67-70页
   ·SMP应用于损伤模拟的可行性分析第70页
   ·本章小结第70-72页
6 结构损伤状态模拟第72-81页
   ·PMMA材料E值的实验测定第72-75页
   ·刚度可控构件制作的基本思想第75-76页
   ·关键技术第76-77页
     ·温度控制第76页
     ·SMP与PMMA的粘贴第76-77页
   ·模型构件制作第77-78页
   ·损伤模拟效果实验验证第78-80页
   ·本章小结第80-81页
7 全文总结与前景展望第81-84页
附录Ⅰ第84-85页
附录Ⅱ第85-86页
附录Ⅲ第86-87页
参考文献第87-94页
致谢第94页

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