摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
第1章 绪论 | 第14-30页 |
1.1 研究背景及意义 | 第14-15页 |
1.2 形状记忆聚合物及其复合材料 | 第15-20页 |
1.2.1 形状记忆聚合物 | 第15-17页 |
1.2.2 形状记忆聚合物复合材料及其空间可展开结构 | 第17-20页 |
1.3 空间环境对聚合物及复合材料性能影响 | 第20-23页 |
1.3.1 空间环境因素 | 第20-21页 |
1.3.2 空间环境对聚合物及复合材料影响的研究进展 | 第21-23页 |
1.4 形状记忆聚合物及复合材料力学问题研究进展 | 第23-29页 |
1.4.1 形状记忆聚合物本构关系 | 第23-25页 |
1.4.2 形状记忆聚合物复合材料本构关系 | 第25-26页 |
1.4.3 屈曲及后屈曲行为 | 第26-29页 |
1.5 本文主要研究内容 | 第29-30页 |
第2章 环氧形状记忆聚合物及其复合材料耐受空间辐照特性研究 | 第30-58页 |
2.1 引言 | 第30页 |
2.2 试样制备 | 第30-31页 |
2.3 实验设备及实验条件 | 第31-32页 |
2.4 空间热真空环境对环氧形状记忆聚合物及其复合材料的影响 | 第32-40页 |
2.4.1 热真空环境对质量损失的影响 | 第32-33页 |
2.4.2 热真空环境对微观结构的影响 | 第33-35页 |
2.4.3 热真空环境对热力学性能的影响 | 第35-39页 |
2.4.4 热真空环境对形状记忆效应的影响 | 第39-40页 |
2.5 空间紫外环境对环氧形状记忆聚合物及其复合材料的影响 | 第40-49页 |
2.5.1 紫外环境对质量损失的影响 | 第40-42页 |
2.5.2 紫外环境对微观结构的影响 | 第42-44页 |
2.5.3 紫外环境对热力学性能的影响 | 第44-48页 |
2.5.4 紫外环境对形状记忆效应的影响 | 第48-49页 |
2.6 空间原子氧环境对环氧形状记忆聚合物及其复合材料影响 | 第49-57页 |
2.6.1 原子氧环境对质量损失的影响 | 第49-51页 |
2.6.2 原子氧环境对微观结构的影响 | 第51-53页 |
2.6.3 原子氧环境对热力学性能的影响 | 第53-56页 |
2.6.4 原子氧环境对形状记忆效应的影响 | 第56-57页 |
2.7 本章小结 | 第57-58页 |
第3章 形状记忆聚合物及其复合材料热力学本构关系研究 | 第58-80页 |
3.1 引言 | 第58页 |
3.2 形状记忆聚合物本构关系 | 第58-66页 |
3.2.1 形状记忆聚合物本构关系的建立 | 第58-63页 |
3.2.3 形状记忆聚合物本构模型验证 | 第63-66页 |
3.3 形状记忆聚合物复合材料本构关系 | 第66-79页 |
3.3.1 形状记忆聚合物复合材料本构关系的建立 | 第66-72页 |
3.3.2 实验以及本构关系验证 | 第72-76页 |
3.3.3 形状记忆聚合物复合材料本构关系应用 | 第76-79页 |
3.4 本章小结 | 第79-80页 |
第4章 形状记忆聚合物复合材料强度分析 | 第80-97页 |
4.1 引言 | 第80页 |
4.2 基于桥联模型的形状记忆聚合物复合材料强度模型 | 第80-89页 |
4.2.1 聚合物基体强度 | 第82-83页 |
4.2.2 形状记忆聚合物强度 | 第83-84页 |
4.2.3 形状记忆聚合物复合材料强度分析 | 第84-89页 |
4.3 形状记忆聚合物复合材料强度模型验证及应用 | 第89-95页 |
4.3.1 参数确定以及模型验证 | 第89-91页 |
4.3.2 模型的应用 | 第91-95页 |
4.4 本章小结 | 第95-97页 |
第5章 形状记忆复合材料片层屈曲行为分析 | 第97-111页 |
5.1 引言 | 第97页 |
5.2 纤维增强形状记忆复合材料的屈曲变形行为 | 第97-108页 |
5.2.1 屈曲过程中的三维变形行为 | 第97-100页 |
5.2.2 体系应变能 | 第100-102页 |
5.2.3 关键参数的确定 | 第102-108页 |
5.3 复合材料片层屈曲理论模型的有限元验证 | 第108-109页 |
5.4 本章小结 | 第109-111页 |
结论 | 第111-114页 |
参考文献 | 第114-125页 |
攻读博士学位期间所发表的学术论文 | 第125-127页 |
致谢 | 第127-128页 |
个人简历 | 第128页 |