首页--数理科学和化学论文--力学论文--固体力学论文--塑性力学论文--塑性力学基本理论论文

高分子材料三轴应力状态下的循环变形及损伤研究

摘要第1-9页
ABSTRACT第9-13页
目录第13-15页
符号说明第15-18页
第一章 高分子材料疲劳研究进展第18-28页
   ·研究的工程背景及意义第18页
   ·高分子材料的特性第18-19页
   ·高分子材料静态力学性能研究热点问题第19页
   ·高分子材料疲劳研究进展第19-25页
     ·高分子材料循环变形第20-21页
     ·高分子材料的疲劳裂纹扩展第21-23页
     ·高分子材料的疲劳失效过程第23-24页
     ·高分子材料疲劳损伤研究第24-25页
   ·高分子材料疲劳研究存在的问题第25-26页
   ·本文的研究内容和技术路线第26-28页
第二章 高分子材料三轴应力状态下的低周循环变形试验研究第28-75页
   ·引言第28-30页
     ·疲劳概述第28页
     ·金属材料循环变形研究进展第28-30页
     ·本章研究内容第30页
   ·试验概述第30-35页
     ·试样与设备第30-32页
     ·试验方法第32-33页
     ·数据采集与处理第33-35页
   ·位移控制低周疲劳试验结果与分析第35-54页
     ·循环应力应变滞后曲线第35-40页
     ·应变幅度与循环周次曲线第40-42页
     ·应力幅度与循环周次曲线第42-45页
     ·平均应力与循环周次曲线第45-48页
     ·塑性应变幅度与循环周次曲线第48-51页
     ·低周疲劳寿命第51-52页
     ·分析与讨论第52-54页
   ·载荷控制低周疲劳试验结果与分析第54-72页
     ·循环应力应变滞后曲线第54-59页
     ·应力幅度与循环周次曲线第59-61页
     ·应变幅度与循环周次曲线第61-66页
     ·塑性应变幅度与循环周次曲线第66-67页
     ·棘轮应变与循环周次曲线第67-71页
     ·低周疲劳寿命第71-72页
   ·本章小结第72-75页
     ·位移控制第72-73页
     ·载荷控制第73-75页
第三章 高分子材料三轴应力状态下的疲劳损伤模型第75-85页
   ·引言第75-76页
     ·损伤概述第75页
     ·金属材料疲劳损伤模型第75-76页
     ·本章研究内容第76页
   ·高分子材料三轴应力状态下的低周疲劳损伤模型第76-84页
     ·载荷控制下的低周疲劳损伤模型第76-80页
     ·位移控制下的低周疲劳损伤模型第80-84页
     ·高分子材料低周疲劳损伤模型与王-楼模型的比较第84页
   ·本章小结第84-85页
第四章 高分子材料三轴应力状态下的疲劳损伤模型试验验证第85-117页
   ·引言第85页
   ·位移控制条件下损伤模型的验证第85-98页
     ·损伤变量的选取第85-87页
     ·损伤演化方程的确定第87-93页
     ·应力松弛曲线的拟合第93-98页
   ·载荷控制条件下损伤模型的验证第98-114页
     ·损伤变量的选取第98-103页
     ·损伤演化方程的确定第103-108页
     ·循环蠕变曲线的拟合第108-114页
   ·损伤模型拟合结果分析第114-116页
   ·本章小结第116-117页
第五章 高分子材料三轴应力场中的疲劳寿命预测模型第117-126页
   ·概述第117-119页
     ·常见的单轴疲劳寿命预测模型第117-118页
     ·多轴疲劳寿命预测模型第118-119页
   ·局部损伤韧性断裂判据第119-120页
   ·高分子材料三轴应力状态下的疲劳寿命预测模型第120-125页
     ·引言第120-121页
     ·疲劳损伤积分第121页
     ·模型的导出第121-124页
     ·模型的基本结论第124-125页
   ·本章小结第125-126页
第六章 全文总结第126-129页
   ·主要结论第126-128页
   ·创新点第128页
   ·后续研究工作第128-129页
参考文献第129-138页
致谢第138-139页
攻读学位期间发表的学术论文第139-140页
论文独创性声明第140页

论文共140页,点击 下载论文
上一篇:肌球蛋白II缺失对粘附状态下哺乳动物细胞胞质分裂影响的研究
下一篇:抗菌羊毛纤维制备及其结构与性能研究