摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-9页 |
目录 | 第9-12页 |
第一章 绪论 | 第12-24页 |
·研究的目的和意义 | 第12-14页 |
·纳米结构力学性能研究概述 | 第14-22页 |
·纳米结构力学性能的实验研究 | 第14-18页 |
·纳米结构力学性能的理论研究 | 第18-21页 |
·纳米结构力学性能的尺度效应 | 第21-22页 |
·纳米纤维支架力学性能的研究 | 第22页 |
·论文的主要研究内容及结构安排 | 第22-24页 |
第二章 单根纳米纤维的力学实验 | 第24-38页 |
·引言 | 第24-25页 |
·纳米纤维的制备 | 第25-29页 |
·静电纺丝原理 | 第25-26页 |
·实验材料及溶液配制 | 第26页 |
·PCL纳米纤维收集及待测样品的制备 | 第26-27页 |
·PCL纳米纤维形貌表征 | 第27-29页 |
·纳米纤维的拉伸实验 | 第29-32页 |
·实验过程 | 第30-31页 |
·实验结果 | 第31-32页 |
·纳米纤维的弯曲实验 | 第32-35页 |
·实验过程 | 第33-34页 |
·实验结果 | 第34-35页 |
·结果和讨论 | 第35-37页 |
·本章小结 | 第37-38页 |
第三章 纳米纤维拉伸变形的力学建模 | 第38-60页 |
·引言 | 第38-39页 |
·理论背景 | 第39-43页 |
·应变梯度理论 | 第39-42页 |
·表面效应理论 | 第42-43页 |
·基于应变梯度弹性(SGE)理论的纤维拉伸模型 | 第43-49页 |
·SGE理论下的纤维轴向拉伸平衡方程 | 第44-45页 |
·SGE对纤维位移的影响 | 第45-46页 |
·SGE对纤维应变的影响 | 第46-47页 |
·SGE对纤维总伸长量和弹性模量的影响 | 第47-49页 |
·基于高阶应变梯度弹性(HSGE)理论的纤维拉伸模型 | 第49-51页 |
·基于表面效应(SE)理论的纤维拉伸模型 | 第51-53页 |
·应变梯度和表面效应耦合(SGE-SE)的纤维拉伸模型 | 第53-57页 |
·SGE-SE下的纤维轴向拉伸平衡方程 | 第53-54页 |
·SGE-SE对纤维总伸长量和弹性模量的影响 | 第54-57页 |
·模型尺度参数 | 第57-59页 |
·本章小结 | 第59-60页 |
第四章 纳米纤维弯曲变形的力学建模 | 第60-96页 |
·引言 | 第60-61页 |
·基于应变梯度弹性(SGE)理论的纤维弯曲模型 | 第61-79页 |
·SGE理论下的纤维弯曲变形平衡方程 | 第61-63页 |
·悬臂梁边界条件 | 第63-69页 |
·两端固支梁边界条件 | 第69-75页 |
·简支梁边界条件 | 第75-79页 |
·基于表面效应(SE)理论的纤维弯曲模型 | 第79-82页 |
·应变梯度和表面效应耦合(SGE-SE)的纤维弯曲模型 | 第82-87页 |
·SGE-SE下的纤维弯曲变形平衡方程 | 第82-83页 |
·悬臂梁边界条件 | 第83-84页 |
·两端固支梁边界条件 | 第84-86页 |
·简支梁边界条件 | 第86-87页 |
·模型尺度参数 | 第87-95页 |
·高分子纳米纤维的尺度参数 | 第87-92页 |
·晶体材料纳米线的尺度参数 | 第92-95页 |
·本章小结 | 第95-96页 |
第五章 纳米纤维支架力学性能的建模 | 第96-123页 |
·引言 | 第96-97页 |
·纤维支架细观力学模型假设 | 第97-98页 |
·二维纤维支架的力学性能计算模型 | 第98-113页 |
·角度随机分布的纳米纤维结构支架 | 第98-101页 |
·模型分析 | 第101-104页 |
·角度取向分布的纳米纤维结构支架 | 第104-107页 |
·模型分析 | 第107-113页 |
·三维纤维支架的力学性能计算模型 | 第113-122页 |
·角度随机分布的三维纳米纤维结构支架 | 第113-116页 |
·模型分析 | 第116-118页 |
·角度取向分布的三维纳米纤维结构支架 | 第118-119页 |
·模型分析 | 第119-122页 |
·本章小结 | 第122-123页 |
第六章 结论和研究展望 | 第123-127页 |
·结论 | 第123-125页 |
·论文的创新之处 | 第125-126页 |
·研究展望 | 第126-127页 |
参考文献 | 第127-136页 |
致谢 | 第136-137页 |
攻读博士学位期间完成的学术论文 | 第137-138页 |