摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-10页 |
第一章 文献综述 | 第10-30页 |
·橡胶材料 | 第10-11页 |
·橡胶疲劳破坏分析方法 | 第11-12页 |
·裂纹萌生方法 | 第11-12页 |
·裂纹扩展方法 | 第12页 |
·影响橡胶疲劳寿命的因素 | 第12-19页 |
·加载因素 | 第13-15页 |
·环境影响 | 第15-16页 |
·橡胶配方 | 第16-17页 |
·本构行为 | 第17-19页 |
·橡胶疲劳微观结构研究 | 第19-23页 |
·扫描电子显微镜研究 | 第19-20页 |
·应变结晶研究 | 第20-21页 |
·交联密度测定 | 第21-23页 |
·其他 | 第23页 |
·橡胶多轴疲劳寿命估算方法 | 第23-28页 |
·等效应变法 | 第23-25页 |
·能量法 | 第25-27页 |
·等效应力法 | 第27-28页 |
·本文的工作及研究意义 | 第28-30页 |
第二章 硫化天然橡胶动态力学性能分析 | 第30-39页 |
·试验 | 第30-32页 |
·材料与试样 | 第30-31页 |
·实验设备 | 第31-32页 |
·试验内容 | 第32页 |
·实验结果和理论分析 | 第32-37页 |
·静态拉伸试验 | 第32-33页 |
·橡胶的模量温度特性 | 第33-35页 |
·蠕变 | 第35-36页 |
·应力松弛试验 | 第36-37页 |
·本章小结 | 第37-39页 |
第三章 硫化天然橡胶的疲劳试验与循环特性分析 | 第39-64页 |
·试验 | 第39-42页 |
·材料和试样 | 第39-40页 |
·实验设备 | 第40-41页 |
·试验内容 | 第41-42页 |
·有限变形场下的应力-应变分析 | 第42-43页 |
·FEA 辅助分析设计 | 第43-47页 |
·FEA 分析流程 | 第43-44页 |
·橡胶材料本构模型 | 第44-45页 |
·橡胶单调拉伸行为研究 | 第45-47页 |
·疲劳试验结果分析 | 第47-62页 |
·疲劳破坏定义 | 第47-49页 |
·单轴循环特性 | 第49-51页 |
·多轴循环特性 | 第51-58页 |
·比例与非比例路径循环特性比较 | 第58-59页 |
·疲劳寿命比较 | 第59-61页 |
·湿热老化的硫化天然橡胶与未湿热老化的材料循环特性比较 | 第61-62页 |
·本章小结 | 第62-64页 |
第四章 硫化天然橡胶多轴棘轮特性 | 第64-72页 |
·试验 | 第64-65页 |
·结果与讨论 | 第65-71页 |
·棘轮应变定义 | 第65-66页 |
·轴向应力和剪应变的影响 | 第66-67页 |
·加载历史的影响 | 第67-69页 |
·应变率的影响 | 第69-70页 |
·蠕变的影响 | 第70-71页 |
·本章小结 | 第71-72页 |
第五章 硫化天然橡胶微观机理研究 | 第72-87页 |
·断面扫描电镜研究 | 第72-80页 |
·试验 | 第72-73页 |
·实验结果和理论分析 | 第73-80页 |
·硫化天然橡胶疲劳应变结晶性能研究 | 第80-84页 |
·试验 | 第81-82页 |
·结果与分析 | 第82-84页 |
·硫化天然橡胶交联密度测试研究 | 第84-86页 |
·交联密度测定 | 第84页 |
·结果与分析 | 第84-86页 |
·本章小结 | 第86-87页 |
第六章 橡胶多轴疲劳寿命分析和预测 | 第87-104页 |
·等效应变寿命估算法 | 第87-91页 |
·最大主应变法 | 第88-89页 |
·八面体剪应变 | 第89-91页 |
·能量寿命估算法 | 第91-94页 |
·SED 模型 | 第91-93页 |
·CED 模型 | 第93-94页 |
·应力寿命估算法 | 第94-96页 |
·临界面寿命估算法 | 第96-102页 |
·SWT 模型 | 第96-97页 |
·Wang-Brown 模型 | 第97-99页 |
·CXH 模型 | 第99-100页 |
·新的考虑非比例附加软化的模型 | 第100-102页 |
·本章小结 | 第102-104页 |
第七章 结论 | 第104-107页 |
·本文的主要研究工作及结论 | 第104-106页 |
·本论文的创新点 | 第106页 |
·进一步研究工作的展望 | 第106-107页 |
参考文献 | 第107-118页 |
发表论文和科研情况说明 | 第118-119页 |
附录 | 第119-122页 |
主要符号说明 | 第122-125页 |
致谢 | 第125页 |