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不同粒径炭黑填充天然橡胶黏超弹性能表征及其减振特性

学位论文数据集第3-4页
摘要第4-7页
ABSTRACT第7-10页
第一章 绪论第17-25页
    1.1 橡胶减振元件的发展情况第17-19页
    1.2 填充橡胶本构关系研究进展第19-23页
        1.2.1 超弹性本构关系研究进展第21-22页
        1.2.2 黏弹性本构关系研究进展第22-23页
    1.3 课题研究的内容与方案第23-24页
        1.3.1 研究内容第23-24页
        1.3.2 研究方案第24页
    1.4 小结第24-25页
第二章 炭黑填充橡胶材料的制备及加工特性表征第25-35页
    2.1 实验原料第25页
    2.2 材料制备第25-27页
    2.3 橡胶材料加工参数的确定第27-34页
        2.3.1 不同含量炭黑填充橡胶材料加工参数的确定第27-30页
        2.3.2 不同粒径炭黑填充橡胶材料加工参数的确定第30-32页
        2.3.3 不同硫促比炭黑填充橡胶材料加工参数的确定第32-34页
    2.4 小结第34-35页
第三章 减振器炭黑填充橡胶材料静态力学特性第35-53页
    3.1 炭黑填充橡胶材料的基本结构第35-38页
    3.2 橡胶材料的超弹性本构关系第38-40页
        3.2.1 基于唯象学理论的橡胶超弹性模型第38-39页
        3.2.2 工程常用的橡胶超弹性本构方程第39-40页
    3.3 减振器炭黑填充橡胶材料的超弹性本构方程的建立第40-51页
        3.3.1 减振器炭黑填充橡胶材料的制备第41页
        3.3.2 橡胶材料超弹性本构方程的测试方法第41-44页
        3.3.3 橡胶材料超弹性试验结果第44-46页
        3.3.4 橡胶材料超弹性试验数据拟合比较分析第46-51页
    3.4 小结第51-53页
第四章 减振器炭黑填充橡胶的动态力学特性第53-85页
    4.1 炭黑填充橡胶材料黏弹性本构模型第53-56页
        4.1.1 Maxwell和Kelvin-Voigt模型第53-54页
        4.1.2 广义Maxwell模型第54-55页
        4.1.3 分数阶导数模型第55-56页
    4.2 炭黑填充橡胶材料黏弹性力学测试第56-67页
        4.2.1 DMA应变扫描第57-62页
        4.2.2 DMA频率扫描第62-64页
        4.2.3 RPA剪切应力松弛第64-67页
    4.3 修正的Zener黏弹性方程拟合第67-71页
    4.4 炭黑填充橡胶双剪切试样动态特性有限元计算第71-75页
        4.4.1 材料参数第72-74页
        4.4.2 分析设置第74-75页
        4.4.3 网格单元设置第75页
    4.5 双剪切试件强迫非共振测试第75-82页
        4.5.1 N550/N774=40/30第76-77页
        4.5.2 N550/N774=70/0第77页
        4.5.3 N550/N774=0/70第77-81页
        4.5.4 扫频测试第81-82页
    4.6 小结第82-85页
第五章 V型衬减振器动静态力学特性研究第85-109页
    5.1 减振器有限元建模第85-89页
        5.1.1 减振器结构三维模型第85-88页
        5.1.2 边界条件及加载方式第88-89页
    5.2 基于黏-超弹本构关系的材料参数第89-97页
        5.2.1 本构方程的选取及参数确定第89-90页
        5.2.2 三维对称模型静态力学仿真第90-97页
    5.3 减振器静动态力学测试及分析第97-107页
        5.3.1 测试工装第97-103页
        5.3.2 工装各方向变形量及对试验结果的影响第103-105页
        5.3.3 静动态特性测试第105-106页
        5.3.4 实验对比第106-107页
    5.4 小结第107-109页
第六章 总结与展望第109-111页
参考文献第111-117页
致谢第117-119页
研究成果及发表的学术论文第119-121页
作者和导师简介第121-123页
附件第123-124页

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