摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
致谢 | 第7-13页 |
第一章 绪论 | 第13-17页 |
·课题研究的目的和意义 | 第13-14页 |
·研究现状和趋势 | 第14-16页 |
·研究现状 | 第14-15页 |
·研究趋势 | 第15-16页 |
·本课题研究内容 | 第16-17页 |
第二章 非线性连续介质力学和本构理论 | 第17-29页 |
·引言 | 第17-18页 |
·超弹性材料简介 | 第18-19页 |
·Cauchy弹性体 | 第18-19页 |
·超弹性体(或Green弹性体) | 第19页 |
·橡胶类材料的特点及应用范围 | 第19-21页 |
·橡胶类本构理论的发展 | 第21-29页 |
·统计理论 | 第21-23页 |
·唯象理论 | 第23-29页 |
第三章 橡胶类材料的本构模型 | 第29-40页 |
·引言 | 第29-30页 |
·橡胶类超弹性材料的新应变能函数 | 第30页 |
·橡胶类超弹性材料的新本构关系 | 第30-31页 |
·可压缩材料的本构关系 | 第30-31页 |
·不可压缩材料的本构关系 | 第31页 |
·橡胶类材料的本构模型 | 第31-36页 |
·Arruda-Boyce模型 | 第31-32页 |
·Neo-Hookean模型 | 第32-33页 |
·多项式模型(Polynomial Form) | 第33页 |
·简化的多项式模型 | 第33页 |
·Ogden模型 | 第33-34页 |
·Yeoh模型 | 第34-35页 |
·Mooney-Rivlin模型 | 第35-36页 |
·Gent模型 | 第36页 |
·Hyperfoam模型 | 第36页 |
·Blatz-Ko模型 | 第36页 |
·橡胶类材料本构模型的选取和参数的确定 | 第36-37页 |
·Mooney-Rivlin模型中C_(10)和C_(01)的试验确定方法(单轴拉伸) | 第37-38页 |
·利用E,G和经验公式确定Mooney-Rivlin模型中的C_(10)和C_(01) | 第38-40页 |
·电场活化聚合物硬度与C_(10)和C_(01)的关系 | 第38-39页 |
·利用经验公式 | 第39-40页 |
第四章 电场活化聚合物力学性能试验 | 第40-46页 |
·试验目的 | 第40页 |
·试验材料 | 第40-41页 |
·试验机介绍 | 第41-44页 |
·硬件介绍 | 第41-44页 |
·性能特点 | 第41-42页 |
·主要技术参数及技术指标 | 第42页 |
·工作条件 | 第42-43页 |
·结构特征及工作原理 | 第43页 |
·试验设备 | 第43-44页 |
·软件介绍 | 第44页 |
·试验方法 | 第44-45页 |
·试验结果 | 第45-46页 |
第五章 基于ANSYS的超弹性模型参数的确定 | 第46-54页 |
·超弹性拟合曲线确定模型参数 | 第46-47页 |
·电场活化聚合物试验数据的处理结果 | 第47-54页 |
·Neo-Hookean模型 | 第47-48页 |
·Polynomial模型 | 第48-49页 |
·Arruda-Boyce模型 | 第49页 |
·Gent模型 | 第49-50页 |
·Yeoh模型 | 第50页 |
·Mooney-Rivlin模型 | 第50-52页 |
·Ogden模型 | 第52-54页 |
第六章 电场活化聚合物(DE)的工程应力计算 | 第54-84页 |
·单轴拉伸(状态I) | 第55-58页 |
·Mooney-Rivlin模型 | 第55-57页 |
·Ogden模型 | 第57-58页 |
·X、Y两个方向上均匀拉伸(状态Ⅱ) | 第58-61页 |
·Mooney-Rivlin模型 | 第58-60页 |
·Ogden模型 | 第60-61页 |
·麦克斯韦应力加载后(状态Ⅲ) | 第61-65页 |
·Mooney-Rivlin模型 | 第61-64页 |
·Ogden模型 | 第64-65页 |
·用单轴拉伸试验数据验证电场活化聚合物工程应力表达式 | 第65-81页 |
·电场活化聚合物力学性能模型的应用 | 第81-84页 |
·致动器结构 | 第81-82页 |
·致动器受力分析 | 第82-84页 |
第七章 研究结论和展望 | 第84-85页 |
·研究结论 | 第84页 |
·工作展望 | 第84-85页 |
参考文献 | 第85-89页 |
攻读硕士期间已发表的学术论文 | 第89页 |