摘要 | 第11-12页 |
ABSTRACT | 第12-13页 |
第一章 绪论 | 第14-22页 |
1.1 矿物复合材料及其性能 | 第14-18页 |
1.1.1 力学性能 | 第15页 |
1.1.2 阻尼性能 | 第15-16页 |
1.1.3 热学性能 | 第16-18页 |
1.2 国内外研究现状 | 第18-20页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第18页 |
1.2.2 国内发展状况 | 第18-19页 |
1.2.3 发展前景及研究方向 | 第19-20页 |
1.3 本文研究内容及章节安排 | 第20-22页 |
第二章 建立矿物复合材料2D中尺度模型 | 第22-34页 |
2.1 引言 | 第22页 |
2.2 骨料级配理论 | 第22-23页 |
2.3 瓦拉文公式的等效性 | 第23-26页 |
2.4 矿物复合材料骨料颗粒投放方法 | 第26页 |
2.5 生成矿物复合材料2D模型 | 第26-31页 |
2.5.1 骨料颗粒的生成及投放流程 | 第27页 |
2.5.2 骨料颗粒的干涉判断 | 第27-29页 |
2.5.3 骨料颗粒投放完成判断 | 第29-31页 |
2.6 网格划分 | 第31-32页 |
2.7 本章小结 | 第32-34页 |
第三章 矿物复合材料基体材料性能测试 | 第34-46页 |
3.1 引言 | 第34页 |
3.2 基体成分及其性能 | 第34-35页 |
3.2.1 基体材料成分组成 | 第34-35页 |
3.2.2 胶结料的选择 | 第35页 |
3.2.3 填料的选择 | 第35页 |
3.2.4 骨料颗粒的选择 | 第35页 |
3.3 基体材料试样制备 | 第35-36页 |
3.4 压缩强度测试 | 第36-39页 |
3.4.1 试样的处理 | 第36页 |
3.4.2 压缩试验机 | 第36-37页 |
3.4.3 屈服强度及弹性模量试验结果 | 第37-39页 |
3.5 热膨胀系数测量 | 第39-42页 |
3.5.1 热膨胀系数仪 | 第39-40页 |
3.5.2 试样规范 | 第40页 |
3.5.3 PCY-Ⅲ热膨胀系数仪工作原理 | 第40-41页 |
3.5.4 试验操作步骤 | 第41页 |
3.5.5 热膨胀系数测量结果 | 第41-42页 |
3.6 导热系数测试 | 第42-44页 |
3.6.1 导热系数测量仪 | 第42-43页 |
3.6.2 测量结果 | 第43-44页 |
3.7 基体材料比热容的计算 | 第44-45页 |
3.8 本章小结 | 第45-46页 |
第四章 矿物复合材料数值模拟 | 第46-62页 |
4.1 引言 | 第46页 |
4.2 有限元分析软件LS-DYNA介绍 | 第46页 |
4.3 富勒级配n=0.45的矿物复合材料压缩强度模拟分析 | 第46-53页 |
4.3.1 压缩强度模拟分析前处理设置 | 第48-50页 |
4.3.2 模拟结果分析 | 第50-53页 |
4.4 富勒级配n=0.45的矿物复合材料压缩弹性模量模拟分析 | 第53-54页 |
4.5 富勒级配n=0.45的矿物复合材料热学模拟分析 | 第54-58页 |
4.5.1 前处理设置 | 第54-55页 |
4.5.2 模拟分析结果 | 第55-58页 |
4.6 不同骨料级配的矿物复合材料的性能模拟分析 | 第58-61页 |
4.7 本章小结 | 第61-62页 |
第五章 矿物复合材料性能优化 | 第62-80页 |
5.1 引言 | 第62页 |
5.2 LS-OPT优化软件介绍 | 第62页 |
5.3 压缩强度优化 | 第62-64页 |
5.4 压缩弹性模量优化 | 第64-69页 |
5.4.1 优化参数设置 | 第65-66页 |
5.4.2 优化结果分析 | 第66-69页 |
5.5 热膨胀率优化 | 第69-76页 |
5.5.1 热膨胀系数影响 | 第70-73页 |
5.5.2 比热容影响 | 第73-74页 |
5.5.3 导热系数影响 | 第74-75页 |
5.5.4 弹性模量影响 | 第75-76页 |
5.6 升温速度优化 | 第76-78页 |
5.6.1 比热容影响 | 第77-78页 |
5.6.2 导热系数影响 | 第78页 |
5.7 本章小结 | 第78-80页 |
第六章 总结与展望 | 第80-82页 |
6.1 本文总结 | 第80页 |
6.2 展望 | 第80-82页 |
参考文献 | 第82-86页 |
致谢 | 第86-87页 |
学位论文评阅及答辩情况表 | 第87页 |