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考虑界面相作用的磁流变弹性体模型的建立和实验分析

致谢第7-8页
摘要第8-9页
abstract第9-10页
第一章 绪论第17-28页
    1.1 磁流变弹性体第17页
    1.2 磁流变弹性体的应用第17-19页
        1.2.1 汽车减振机构第17页
        1.2.2 动力吸振器第17-18页
        1.2.3 缓冲隔振机构第18-19页
    1.3 国内外研究现状第19-21页
    1.4 磁流变弹性体本构模型第21-25页
        1.4.1 唯象模型第21-22页
        1.4.2 磁偶极子模型和修正的磁偶极子模型第22-24页
        1.4.3 连续介质模型第24-25页
    1.5 研究目的和研究内容第25-28页
第二章 磁流变弹性体的界面相理论第28-38页
    2.1 引言第28页
    2.2 磁流变弹性体的界面相第28-29页
        2.2.1 界面相第28页
        2.2.2 界面相效应第28-29页
    2.3 影响界面相效应的因素第29-33页
        2.3.1 磁性颗粒的影响第29-31页
        2.3.2 温度的影响第31页
        2.3.3 应变幅值和颗粒含量的影响第31-33页
    2.4 界面相的力学模型第33-35页
        2.4.1 弹簧模型第34页
        2.4.2 弹性界面层模型第34页
        2.4.3 弹塑性界面层模型第34-35页
        2.4.4 粘弹性界面层模型第35页
        2.4.5 界面层过渡模型第35页
    2.5 计算复合材料弹性模量的方法第35-37页
        2.5.1 Eshelby等效夹杂理论第36页
        2.5.2 Mori-Tanaka方法第36-37页
    2.6 本章小结第37-38页
第三章 考虑界面相作用的磁流变弹性体模型的建立第38-48页
    3.1 引言第38页
    3.2 代表性单元第38-39页
    3.3 强结合界面磁流变弹性体的力学性能分析第39-42页
        3.3.1 强结合界面磁流变弹性体的有效模量第39-41页
        3.3.2 强结合界面阻尼第41-42页
    3.4 弱结合界面磁流变弹性体的力学性能分析第42-44页
        3.4.1 弱结合界面磁流变弹性体的有效模量第42-44页
        3.4.2 弱结合界面阻尼第44页
    3.5 零场下磁流变弹性体的力学性能分析第44-46页
        3.5.1 磁流变弹性体的弹性模量和剪切模量第44-45页
        3.5.2 磁流变弹性体的阻尼第45-46页
    3.6 有场下磁流变弹性体的力学性能分析第46页
    3.7 本章小结第46-48页
第四章 磁流变弹性体的制备和测试第48-58页
    4.1 引言第48页
    4.2 硅橡胶基磁流变弹性体的制备第48-54页
        4.2.1 材料选择及配比第48-52页
        4.2.2 抽真空第52-53页
        4.2.3 固化第53-54页
    4.3 微观结构观察及分析第54-56页
    4.4 性能测试第56-57页
        4.4.1 动态机械分析仪第56-57页
        4.4.2 测试项目第57页
    4.5 本章小结第57-58页
第五章 结果和讨论第58-68页
    5.1 引言第58页
    5.2 影响磁流变弹性体力学性能的因素第58-67页
        5.2.2 磁场强度对剪切储能模量和阻尼因子的影响第59-61页
        5.2.3 应变幅值对剪切储能模量和阻尼因子的影响第61-62页
        5.2.4 不同频率对剪切储能模量和阻尼因子的影响第62-64页
        5.2.5 不同颗粒含量对剪切储能模量和阻尼因子的影响第64-67页
    5.3 本章小结第67-68页
第六章 总结与展望第68-70页
    6.1 文章主要工作内容第68-69页
    6.2 论文创新点第69页
    6.3 后续工作展望第69-70页
参考文献第70-74页
攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况第74-75页

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