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  • 音像多孔材料与聚合物材料流变理论及其应用张俊彦,赵荣国编著
  • 正版
    • 作者: 张俊彦,赵荣国编著著 | 张俊彦,赵荣国编著编 | 张俊彦,赵荣国编著译 | 张俊彦,赵荣国编著绘
    • 出版社: 湘潭大学出版社
    • 出版时间:2015-12-01
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    • 作者: 张俊彦,赵荣国编著著| 张俊彦,赵荣国编著编| 张俊彦,赵荣国编著译| 张俊彦,赵荣国编著绘
    • 出版社:湘潭大学出版社
    • 出版时间:2015-12-01
    • 版次:1
    • 印次:1
    • 印刷时间:2015-12-01
    • 页数:282
    • 开本:16开
    • ISBN:9787811289220
    • 版权提供:湘潭大学出版社
    • 作者:张俊彦,赵荣国编著
    • 著:张俊彦,赵荣国编著
    • 装帧:暂无
    • 印次:1
    • 定价:38.00
    • ISBN:9787811289220
    • 出版社:湘潭大学出版社
    • 开本:16开
    • 印刷时间:2015-12-01
    • 语种:暂无
    • 出版时间:2015-12-01
    • 页数:282
    • 外部编号:8706710
    • 版次:1
    • 成品尺寸:暂无

    章 绪论
    1.1 多孔材料的分类
    1.1.1 粉末烧结型
    1.1.2 纤维烧结型
    1.1.3 铸造型
    1.1.4 沉积型
    1.1.5 复合型
    1.2 历史与现状
    1.3 力学研究
    1.4 制备与工艺
    1.5 能与应用
    1.5.1 在化学工业中的应用
    1.5.2 在电池行业中的应用
    1.5.3 在汽车工业中的应用
    1.5.4 在建筑工程中的应用
    1.5.5 在医学中的应用
    1.5.6 在环保中的应用
    1.5.7 在军工中的应用
    1.5.8 用途
    本章主要参考文献
    第2章 多孔材料的结构与能
    2.1 微观结构
    2.2 变形机理
    . 相对密度
    2.4 力学能
    2.4.1 等效弹模量
    2.4.2 各向异
    2.4.3 相对密度的影响
    本章主要参考文献
    第3章 多孔材料的实验研究
    3.1 泡沫镍的实验研究
    3.1.1 材料及所用设备
    3.1.2 单轴拉伸
    3.1.3 各向异实验
    3.1.4 单轴压缩
    3.1.5 温度相依
    3.1.6 应变率相依
    3.1.7 相对密度的影响
    3.2 泡沫陶瓷的实验研究
    3.2.1 材料及实验方法
    3.2.2 实验结果和分析
    本章主要参考文献
    第4章 多孔材料的格构模型
    4.1 格构模型
    4.1.1 概述
    4.1.2 代表单元的变形能、变形比能
    4.1.3 本构关系
    4.1.4 几种特例
    4.2 离散模型
    4.2.1 单元模型
    4.2.2 米字型结构
    4.. 特例
    4.2.4 算例
    4.2.5 结果讨论
    本章主要参考文献
    第5章 多孔材料的破坏
    5.1 闭孔多孔材料的断裂
    5.1.1 Reissner型球壳的基本方程
    5.1.2 基本方程的简化
    5.1.3 极坐标下的基本方程
    5.1.4 裂纹场
    5.1.5 应力强度因子
    5.2 开孔多孔材料的断裂
    5.3 多孔材料的细观断裂模型
    本章主要参考文献
    第6章 缺陷对多孔材料能的影响
    6.1 胞壁弯曲的影响
    6.2 胞壁缺省的影响
    6.3 计算机模拟
    6.3.1 胞壁弯曲的模拟
    6.3.2 胞壁缺省的模拟
    本章主要参考文献
    第7章 多孔材料的能量吸收
    7.1 吸能机理
    7.1.1 开孔泡沫平台期吸能
    7.1.2 开孔泡沫的黏耗散
    7.1.3 闭孔泡沫中的流体压缩
    7.2 吸能模型
    7.2.1 Janssen因子法
    7.2.2 Cushion因子法
    7.. Rusch曲线法
    7.2.4 能量吸收图
    7.3 泡沫铝的高速冲击实验
    7.3.1 SHPB的实验原理
    7.3.2 动态压缩实验
    7.3.3 相对密度对泡沫铝动态压缩力学能的影响
    7.3.4 应变率对泡沫铝动态压缩力学能的影响
    7.3.5 变形机理
    7.3.6 相对密度对泡沫铝吸能能的影响
    7.3.7 相对密度对泡沫铝吸能效率的影响
    本章主要参考文献
    第8章 线黏弹流变模型电学模拟
    8.1 流变模型理论基本元件
    8.1.1 弹簧与电容
    8.1.2 黏壶与电阻
    8.2 二元流变模型及其电学模拟
    8.2.1 Kelvin体与延迟弹
    8.2.2 Maxwell体与应力松弛
    8.3 多元流变模型及其电学模拟
    8.3.1 标准线体
    8.3.2 Burgers体
    8.3.3 广义Kelvin体与延迟谱
    8.3.4 广义Maxwell体与松弛谱
    本章主要参考文献
    第9章 弹回复对应原理及其应用
    9.1 非线黏弹本构理论
    9.1.1 本构理论中的变形描述
    9.1.2 多重积分型本构关系
    9.1.3 单积分型本构关系
    9.1.4 单积分型本构关系比较
    9.1.5 非线黏弹本构关系的形式
    9.2 弹回复对应原理
    9.2.1 简化三维非线黏弹本构关系
    9.2.2 线黏弹与线弹本构关系对应
    9.. 非线黏弹与非线弹本构关系对应
    9.3 蠕变柔量与松弛模量表达式
    9.3.1 标准线体蠕变柔量与松弛模量
    9.3.2 Rahotnov体蠕变核
    9.3.3 蠕变柔量与松弛模量的实用表达式
    9.4 聚丙烯材料非线黏弹能实验
    9.4.1 试样与实验条件
    9.4.2 单轴拉伸破坏实验
    9.4.3 不同应变率条件的轴拉伸实验
    9.4.4 应力松弛和蠕变实验
    9.4.5 等幅循环应变实验
    9.4.6 等幅循环应力实验
    9.5 弹回复对应原理应用
    9.5.1 松弛模量和蠕变柔量曲线模拟
    9.5.2 不同应变率条件轴拉伸应力响应预测
    9.5.3 等幅循环应变条件下现时应力响应预测
    9.5.4 等幅循环应力条件下现时应变响应预测
    本章主要参考文献
    0章 流变时钟本构模型应用
    10.1 流变时钟本构模型概述
    10.2 时间一温度等效原理应用
    10.2.1 时间一温度等效原理
    10.2.2 聚合物松弛模量温度相关
    10.. WLF方程
    10.2.4 时间一温度等效原理应用
    10.2.5 时间一温度等效原理的适用范围
    10.3 时间一温度一应力等效原理应用
    10.3.1 材料内部时钟概述
    10.3.2 时间一温度一应力等效原理
    10.3.3 时间一应力移位因子应用
    10.3.4 时间一温度移位因子应用
    10.3.5 温度一应力联合移位因子应用
    10.4 时间一应力等效原理应用
    10.4.1 试样制备
    10.4.2 低应力水平短期蠕变实验
    10.4.3 时间一应力等效原理应用
    10.4.4 高应力水平蠕变实验分析
    10.5 时间一老化时间等效原理应用
    10.5.1 时间一老化时间等效原理
    10.5.2 试件制备与蠕变实验
    10.5.3 时间一老化时间等效原理应用(Ta=40℃)
    10.5.4 时间一老化时间等效原理应用(Ta=50℃)
    10.5.5 时间一老化时间等效原理应用(Ta=60℃)
    10.5.6 基于TASP的时间一应力等效原理应用
    10.5.7 老化温度对蠕变行为的影响
    本章主要参考文献

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