摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-10页 |
第1章 绪论 | 第10-28页 |
·形状记忆合金概述 | 第10-16页 |
·形状记忆合金的发展史 | 第10-11页 |
·形状记忆合金的分类 | 第11-12页 |
·形状记忆合金的应用 | 第12-16页 |
·形状记忆合金的热力学特性 | 第16-19页 |
·形状记忆效应 | 第16-18页 |
·超弹性 | 第18-19页 |
·形状记忆合金的本构关系 | 第19-24页 |
·热力学、热动力学和相变动力学的宏观唯象本构模型 | 第19-21页 |
·塑性力学本构模型 | 第21-22页 |
·微观力学本构模型 | 第22-23页 |
·混合物理论模型和微观平面模型 | 第23-24页 |
·形状记忆合金复合材料的研究概述 | 第24-26页 |
·形状记忆合金增强金属基复合材料 | 第24-25页 |
·形状记忆合金聚合物基复合材料 | 第25-26页 |
·形状记忆合金复合材料界面特性的研究 | 第26页 |
·本文主要工作 | 第26-28页 |
第2章 形状记忆合金复合材料内应力分析 | 第28-50页 |
·温度荷载引起的形状记忆合金复合材料内应力分析 | 第28-41页 |
·本构方程 | 第28-30页 |
·应力函数的引入 | 第30-31页 |
·应力的求解 | 第31-34页 |
·有限元分析 | 第34-36页 |
·结果分析与讨论 | 第36-41页 |
·部分脱粘情况下SMA复合材料内应力分布 | 第41-49页 |
·SMA纤维拔出问题的描述 | 第41-42页 |
·界面脱粘区应力 | 第42-43页 |
·粘接区的应力 | 第43-44页 |
·无初始界面脱粘时的应力分布 | 第44-47页 |
·初始界面脱粘时的应力分布 | 第47页 |
·有限元方法与理论分析的结果对比 | 第47-49页 |
·本章小节 | 第49-50页 |
第3章 形状记忆合金复合材料界面脱粘的理论分析与有限元模拟 | 第50-68页 |
·SMA单纤维复合材料界面脱粘准则 | 第50-54页 |
·断裂力学G判据 | 第50页 |
·纤维拔出过程的应力解答 | 第50-52页 |
·界面脱粘的能量释放率 | 第52-54页 |
·SMA的回复应力对能量释放率的影响 | 第54-58页 |
·SMA纤维拔出应力的分析 | 第58-61页 |
·界面脱粘临界应力分析 | 第61-62页 |
·单纤维拔出的有限元模拟 | 第62-67页 |
·内聚力模型介绍 | 第63-64页 |
·界面脱粘的有限元分析 | 第64-67页 |
·本章小结 | 第67-68页 |
第4章 形状记忆合金复合材料界面强度的实验研究 | 第68-90页 |
·形状记忆合金的表面处理 | 第68-70页 |
·DSC实验 | 第68-69页 |
·表面处理过程 | 第69-70页 |
·表面处理的形状记忆合金丝的实验表征 | 第70-72页 |
·扫描电镜结果 | 第70-71页 |
·扫描探针显微镜的结果 | 第71-72页 |
·SMA复合材料单纤维拔出实验 | 第72-78页 |
·实验过程 | 第72-74页 |
·实验结果分析 | 第74-78页 |
·表面处理对形状记忆合金丝性能的影响 | 第78-80页 |
·硅烷偶联剂对形状记忆合金复合材料界面力学性能的改善 | 第80-83页 |
·纳米SiO_2颗粒对形状记忆合金复合材料界面力学性能的改善 | 第83-88页 |
·单纤维拔出实验样品的制备 | 第83-85页 |
·纳米二氧化硅分散效果的表征 | 第85-86页 |
·单纤维拔出实验结果 | 第86-88页 |
·本章小结 | 第88-90页 |
第5章 形状记忆合金复合材料界面脱粘的实验研究 | 第90-108页 |
·形状记忆合金丝的预处理与材料参数的测定 | 第90-94页 |
·形状记忆合金丝的预处理 | 第90-93页 |
·材料参数的测定 | 第93-94页 |
·形状记忆合金复合材料界面脱粘应力分析 | 第94-107页 |
·形状记忆合金丝的预拉伸 | 第94页 |
·SMA丝表面温度与回复应力的测量 | 第94-98页 |
·试样的制备 | 第98-99页 |
·单纤维拔出实验 | 第99-102页 |
·纤维拔出过程中相关参数的测定 | 第102-104页 |
·理论结果与实验数据的对比 | 第104-107页 |
·本章小结 | 第107-108页 |
结论 | 第108-111页 |
参考文献 | 第111-120页 |
攻读博士学位期间发表的论文 | 第120-122页 |
致谢 | 第122页 |