角联锁织物结构的设计及其复合材料力学性能探讨
摘要 | 第4-6页 |
abstract | 第6-7页 |
1. 绪论 | 第11-17页 |
1.1 课题研究的背景意义 | 第11页 |
1.2 三维机织结构复合材料的研究现状 | 第11-14页 |
1.2.1 三维机织预成型件的研究现状 | 第11-12页 |
1.2.2 三维机织复合材料的研究现状 | 第12-14页 |
1.3 本课题研究的主要内容 | 第14-15页 |
1.4 本课题创新点 | 第15-17页 |
2. 角联锁结构的经纬纱关系式推导 | 第17-24页 |
2.1 角联锁简介 | 第17页 |
2.2 角联锁结构的形成过程 | 第17-18页 |
2.3 实口角联锁结构关系式 | 第18页 |
2.4 空口角联锁结构关系式推导 | 第18-20页 |
2.4.1 空口为最大值的角联锁结构关系式推导 | 第18-19页 |
2.4.2 空口为非最大值的角联锁结构关系式推导 | 第19-20页 |
2.4.3 用于实口与空口角联锁结构关系通式 | 第20页 |
2.5 共纬角联锁结构关系式推导 | 第20-24页 |
2.5.1 共纬为最大值的角联锁结构关系式推导 | 第20-21页 |
2.5.2 共纬为非最大值的角联锁结构关系式推导 | 第21-22页 |
2.5.3 用于实口与共纬角联锁结构关系通式 | 第22-24页 |
3. 角联锁结构的规律探讨 | 第24-35页 |
3.1 实口角联锁结构图分析 | 第24-25页 |
3.2 实口角联锁结构的规律探讨 | 第25-26页 |
3.3 共纬角联锁结构的规律探讨 | 第26-27页 |
3.4 空口角联锁结构的规律探讨 | 第27-28页 |
3.5 角联锁结构图的绘制方法 | 第28-30页 |
3.6 角联锁上机图的绘制方法 | 第30-31页 |
3.7 喷射口角联锁结构的规律探讨 | 第31-35页 |
3.7.1 喷射口角联锁结构形成 | 第31-32页 |
3.7.2 带喷射口的实口角联锁结构规律 | 第32-33页 |
3.7.3 带喷射口的空口角联锁结构规律 | 第33-35页 |
4. 角联锁织物组织设计与加工 | 第35-52页 |
4.1 角联锁结构 | 第35-46页 |
4.1.1 实口角联锁结构与上机图的设计 | 第35-37页 |
4.1.2 空口角联锁结构与上机图的设计 | 第37-40页 |
4.1.3 共纬角联锁结构与上机图的设计 | 第40-41页 |
4.1.4 喷射口角联锁结构与上机图的设计 | 第41-46页 |
4.2 织造工艺 | 第46-48页 |
4.2.1 原材料的选择 | 第46页 |
4.2.2 筘号的选择 | 第46页 |
4.2.3 织造前的准备 | 第46页 |
4.2.4 织造工艺流程 | 第46-47页 |
4.2.5 织造过程遇到的问题及解决办法 | 第47-48页 |
4.3 复合材料的加工 | 第48-52页 |
4.3.1 加工原料及设备 | 第48页 |
4.3.2 基体树脂配方的确定 | 第48-49页 |
4.3.3 复合材料加工特殊工艺 | 第49-50页 |
4.3.4 复合材料加工遇到问题及解决办法 | 第50-52页 |
5. 喷射口角联锁横向冲击力学 | 第52-62页 |
5.1 前言 | 第52页 |
5.2 实验装置及原理 | 第52-54页 |
5.2.1 Hopkinson实验装置 | 第52页 |
5.2.2 实验原理 | 第52-54页 |
5.2.3 应变片粘贴与试件的安装 | 第54页 |
5.3 横向冲击试验的计算与破坏模式 | 第54-56页 |
5.3.1 数据信号的处理与计算 | 第54-55页 |
5.3.2 Hopkinson杆横向动态冲击试验 | 第55-56页 |
5.3.3 横向动态冲击破坏模式 | 第56页 |
5.4 不同结构相同循环喷射口的横向冲击实验 | 第56-58页 |
5.4.1 不同结构相同循环喷射口的横向冲击响应 | 第56-58页 |
5.4.2 能量吸收 | 第58页 |
5.5 相同结构不同循环喷射口的横向冲击实验 | 第58-60页 |
5.5.1 相同结构不同循环喷射口的横向冲击响应 | 第58-60页 |
5.5.2 能量吸收 | 第60页 |
5.6 四层角联锁结构冲击实验 | 第60-62页 |
5.6.1 四层角联锁结构横向冲击响应 | 第60-61页 |
5.6.2 能量吸收 | 第61-62页 |
6. 结论 | 第62-64页 |
参考文献 | 第64-68页 |
附录:攻读硕士期间发表的论文及参与科研项目 | 第68-69页 |
致谢 | 第69-70页 |