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 |