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聚丙烯土工织物的使用寿命预测

摘要第1-8页
Abstract第8-15页
第一章 引言第15-20页
 1.1 研究背景第15-16页
 1.2 研究意义第16页
 1.3 研究目标第16-17页
 1.4 研究内容及研究方法第17页
 1.5 研究的创新点第17-18页
 1.6 论文的章节安排第18-20页
第二章 文献综述第20-32页
 2.1 环境因素对聚丙烯材料老化的影响第20-23页
 2.2 土工合成材料的寿命预测第23-26页
 2.3 土工合成材料的老化试验方法和标准第26-28页
 2.4 老化性能的表征和测试第28-29页
 2.5 本章小结第29-32页
第三章 不同环境下聚丙烯土工织物的老化行为第32-47页
 3.1 试验材料第32-33页
 3.2 大气自然老化试验第33-38页
  3.2.1 曝晒试验第33-34页
  3.2.2 取样及性能测试第34页
  3.2.3 试验结果及讨论第34-38页
 3.3 沙土掩埋试验第38-42页
  3.3.1 试验条件第38-39页
  3.3.2 试验结果及讨论第39-42页
 3.4 水下老化试验第42-45页
  3.4.1 试验条件第42-43页
  3.4.2 试验结果及讨论第43-45页
 3.5 本章小结第45-47页
第四章 聚丙烯光氧老化过程中的宏微观关系第47-57页
 4.1 试验第47-49页
  4.1.1 试样第47-48页
  4.1.2 光氧老化试验第48-49页
  4.1.3 试样性能测试及表征第49页
 4.2 结果及讨论第49-55页
  4.2.1 断裂强力第49-50页
  4.2.2 熔点和结晶度对断裂强力的影响第50-52页
  4.2.3 特性粘度对断裂强力的影响第52-54页
  4.2.4 人工加速老化和大气自然老化的相关性第54-55页
 4.3 本章小结第55-57页
第五章 紫外辐射强度对聚丙烯光氧老化的影响第57-68页
 5.1 试验第57-61页
  5.1.1 光氧老化试验第57-59页
  5.1.2 试样性能测试及表征第59-61页
 5.2 结果及讨论第61-66页
  5.2.1 不同辐射条件下聚丙烯的光氧老化动力学过程第61-64页
  5.2.2 光谱分布对聚丙烯光氧老化的影响第64-65页
  5.2.3 人工加速老化和大气自然老化的相关性第65-66页
 5.3 本章小结第66-68页
第六章 聚丙烯长丝光氧老化的寿命预测第68-77页
 6.1 累积紫外辐射能量等值原则的正确性第68-69页
 6.2 特性粘度表征断裂强力的正确性第69-70页
 6.3 特性粘度随紫外辐射变化的规律第70页
 6.4 羰基指数与光氧老化动力学过程的关系第70-74页
 6.5 寿命预测方程的建立第74-75页
 6.6 本章小结第75-77页
第七章 应力对聚丙烯光氧老化的影响第77-88页
 7.1 试验第77-79页
  7.1.1 老化试验第77-78页
  7.1.2 蠕变试验第78-79页
  7.1.3 试样性能测试及表征第79页
 7.2 试验结果及讨论第79-86页
  7.2.1 应力对断裂强力的影响第79-83页
  7.2.2 聚丙烯长丝的蠕变性能分析第83-86页
  7.2.3 聚丙烯长丝的安全应力第86页
 7.3 本章小结第86-88页
第八章 总结与结论第88-92页
参考文献第92-102页
附录一 土工织物强力测试数据第102-103页
附录二 W检验结果第103-105页
附录三 显著性分析结果第105-107页
附录四 聚丙烯长丝测试数据第107-109页
附录五 不同老化条件下的羰基指数第109-110页
附录六 应力老化试验测试数据第110-114页
攻读博士学位期间发表论文情况第114-115页
致谢第115-116页

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