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形状记忆环氧聚合物及其复合材料的典型力学行为研究

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

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