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形状记忆材料的力学性能研究与盘绕式空间伸展臂的研制 |
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论文目录 |
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摘要 | 第3-5页 | abstract | 第5-7页 | 符号说明 | 第8-12页 | 第一章 绪论 | 第12-24页 | 1.1 引言 | 第12页 | 1.2 形状记忆材料概述 | 第12-15页 | 1.2.1 形状记忆聚合物 | 第13页 | 1.2.2 形状记忆合金 | 第13-14页 | 1.2.3 形状记忆复合材料 | 第14-15页 | 1.3 空间可展开结构概述 | 第15-18页 | 1.3.1 空间可展开结构的定义及分类 | 第15-16页 | 1.3.2 形状记忆材料在空间可展开结构中的应用 | 第16-18页 | 1.4 盘绕式伸展臂的研究现状与发展趋势 | 第18-22页 | 1.4.1 国外盘绕式空间伸展臂的应用与研究 | 第19-20页 | 1.4.2 国内盘绕式空间伸展臂的应用与研究 | 第20-22页 | 1.5 本文的研究意义 | 第22页 | 1.6 本文主要研究内容 | 第22-24页 | 第二章 形状记忆聚合物的力学性能表征 | 第24-31页 | 2.1 引言 | 第24页 | 2.2 形状记忆聚合物的制备 | 第24页 | 2.3 形状记忆聚合物的动态力学性能测试 | 第24-27页 | 2.4 形状记忆聚合物常温拉伸力学性能测试 | 第27-30页 | 2.4.1 单向拉伸试验方法 | 第27-28页 | 2.4.2 拉伸强度、弹性模量 | 第28-29页 | 2.4.3 泊松比、剪切模量 | 第29-30页 | 2.5 本章小结 | 第30-31页 | 第三章 碳纤维织物增强形状记忆环氧树脂复合材料的动态力学性能试验 | 第31-43页 | 3.1 引言 | 第31页 | 3.2 碳纤维织物增强复合材料的制备 | 第31-32页 | 3.3 碳纤维织物增强环氧树脂复合材料的动态力学性能测试 | 第32-34页 | 3.3.1 试件和仪器 | 第32-33页 | 3.3.2 试验条件 | 第33页 | 3.3.3 试验过程 | 第33-34页 | 3.4 试验结果与分析 | 第34-42页 | 3.4.1 储能模量及损耗角正切值 | 第34-38页 | 3.4.2 损耗模量 | 第38-42页 | 3.5 本章小结 | 第42-43页 | 第四章 形状记忆合金的力学性能及形状记忆主动器研制与验证试验 | 第43-54页 | 4.1 引言 | 第43-44页 | 4.2 形状记忆合金的力学性能表征 | 第44-48页 | 4.2.1 示差扫描热分析 | 第44-46页 | 4.2.2 单轴循环拉伸力学性能 | 第46-48页 | 4.3 形状记忆主动器的模具及工装 | 第48-49页 | 4.4 形状记忆主动器的制备及初步试验 | 第49-53页 | 4.4.1 形状记忆主动器的制备 | 第49-51页 | 4.4.2 形状记忆主动器的初步试验 | 第51-53页 | 4.5 本章小结 | 第53-54页 | 第五章 分段展开盘绕式空间伸展臂设计研制与试验 | 第54-72页 | 5.1 引言 | 第54页 | 5.2 盘绕式伸展臂方案设计 | 第54-58页 | 5.2.1 盘绕式伸展臂的工作原理 | 第54-55页 | 5.2.2 盘绕式伸展臂的组成 | 第55-57页 | 5.2.3 盘绕式伸展臂的主要设计参数 | 第57-58页 | 5.4 盘绕式伸展臂结构模态分析 | 第58-63页 | 5.4.1 拉索预应力对结构模态的影响 | 第59-60页 | 5.4.2 横杆截面变化对模态的影响 | 第60-61页 | 5.4.3 拉索截面变化对模态的影响 | 第61-63页 | 5.5 分段展开盘绕式空间伸展臂的模态试验 | 第63-71页 | 5.5.1 纯弯曲激励模式 | 第64-66页 | 5.5.2 纯扭转激励模式 | 第66-68页 | 5.5.3 弯曲加扭转激励模式 | 第68-71页 | 5.6 本章小结 | 第71-72页 | 第六章 结论与展望 | 第72-76页 | 6.1 总结 | 第72-74页 | 6.2 展望 | 第74-76页 | 参考文献 | 第76-80页 | 致谢 | 第80-81页 | 攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第81页 |
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