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基于硬度的船用聚氯乙烯电缆绝缘老化快速检验方法研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
1 绪论第11-20页
    1.1 研究背景与意义第11-12页
    1.2 国内外研究现状第12-18页
        1.2.1 加速老化试验研究现状第13-14页
        1.2.2 寿命预测模型研究现状第14-16页
        1.2.3 电缆绝缘性能检测研究现状第16-18页
    1.3 本文主要研究对象及内容第18-20页
        1.3.1 研究对象第18-19页
        1.3.2 研究内容第19-20页
2 船用PVC电缆老化试验及性能变化第20-41页
    2.1 试验准备工作第20-23页
        2.1.1 试验材料及设备简介第20-22页
        2.1.2 试样制备第22-23页
    2.2 试验过程及测试结果第23-40页
        2.2.1 烘箱加速老化试验第23-25页
        2.2.2 绝缘电阻检测及测量结果第25-28页
        2.2.3 硬度检测及测量结果第28-31页
        2.2.4 拉伸试验及测量结果第31-37页
        2.2.5 交联密度测量结果第37-40页
    2.3 本章小结第40-41页
3 船用PVC电缆绝缘层老化的反应机理第41-53页
    3.1 船用PVC电缆的老化原因第41页
    3.2 船用PVC电缆绝缘层内部老化反应第41-44页
        3.2.1 离子型反应机理第41-42页
        3.2.2 游离基反应历程第42页
        3.2.3 氧化断链第42-43页
        3.2.4 交联反应第43-44页
    3.3 船用PVC电缆绝缘层硬度与交联密度间关系第44-51页
        3.3.1 绝缘层硬度机理分析第44-47页
        3.3.2 硬度与交联密度理论模型修正与验证第47-51页
    3.4 本章小结第51-53页
4 船用PVC电缆剩余寿命分析模型及快速检测方法第53-64页
    4.1 数据处理第53-56页
        4.1.1 断裂伸长保留率第53-54页
        4.1.2 剩余硬度保留率第54-56页
    4.2 热氧老化寿命模型第56-57页
    4.3 基于剩余硬度保留率的电缆老化寿命分析第57-61页
    4.4 基于剩余硬度保留率的寿命预测模型第61-62页
    4.5 基于剩余硬度保留率的寿命检测方法第62-63页
    4.6 本章小结第63-64页
结论第64-66页
参考文献第66-70页
致谢第70-71页
作者简历及攻读硕士学位期间的科研成果第71-73页

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