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基于数字图像相关方法的薄膜低温力学性能实验研究

中文摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
字母注释表第12-13页
第一章 绪论第13-22页
    1.1 课题背景和研究意义第13-15页
    1.2 薄膜力学性能测试和表征方法第15-19页
        1.2.1 高分子薄膜材料力学性能第15-16页
        1.2.2 薄膜室温力学性能测试和表征方法第16-18页
        1.2.3 薄膜低温力学性能实验研究现状第18-19页
    1.3 数字图像相关方法的研究进展第19-20页
    1.4 本文主要内容第20-22页
第二章 薄膜低温力学性能实验研究理论基础及实验方案第22-32页
    2.1 数字图像相关方法基本原理和实验技术第22-28页
        2.1.1 数字图像相关方法基本原理第22-25页
        2.1.2 数字图像相关方法实验技术第25-27页
        2.1.3 散斑制作技术第27-28页
    2.2 复合材料弹性模量与热膨胀系数预报模型第28-29页
        2.2.1 复合材料弹性模量预报模型第28页
        2.2.2 Eshelby-Mori-Tanaka方法预报颗粒增强复合材料热膨胀系数第28-29页
    2.3 薄膜低温线膨胀系数的测定第29-31页
    2.4 本章小结第31-32页
第三章 低温数字图像相关方法变形测量系统第32-46页
    3.1 低温变形测量系统第32-34页
    3.2 可靠性验证第34-45页
        3.2.1 试样及实验过程第34-35页
        3.2.2 刚体位移和刚体转角的消除第35-40页
        3.2.3 实验结果及可靠性分析第40-41页
        3.2.4 实验误差分析第41-45页
    3.3 本章小结第45-46页
第四章 TiO_2/PI薄膜低温力学性能实验研究第46-62页
    4.1 TiO_2/PI薄膜低温单轴拉伸实验研究第46-57页
        4.1.1 实验试样及实验设备第46-47页
        4.1.2 实验过程第47-48页
        4.1.3 实验结果及分析第48-57页
    4.2 TiO_2/PI薄膜低温线膨胀系数实验研究第57-60页
        4.2.1 实验过程第57-58页
        4.2.2 实验结果及分析第58-59页
        4.2.3 Eshelby-Mori-Tanaka法预报结果与实验结果第59-60页
    4.3 本章小结第60-62页
第五章 总结与展望第62-64页
    5.1 工作总结第62-63页
    5.2 工作展望第63-64页
参考文献第64-69页
发表论文和参加科研情况说明第69-70页
致谢第70-71页

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