中文摘要 | 第3-5页 |
英文摘要 | 第5-6页 |
1 绪论 | 第9-19页 |
1.1 课题背景及意义 | 第9-11页 |
1.2 金属复合板的研究进展 | 第11-13页 |
1.2.1 金属复合板的制备方法 | 第11页 |
1.2.2 金属复合机理 | 第11-12页 |
1.2.3 金属复合板的研究现状 | 第12-13页 |
1.3 纤维金属层合板的研究进展 | 第13-17页 |
1.3.1 粘弹阻尼材料及其特性 | 第13-14页 |
1.3.2 粘弹性阻尼材料及其复合材料研究现状 | 第14-15页 |
1.3.3 纤维金属层合板的研究现状 | 第15-17页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第17-19页 |
2 实验材料与研究方法 | 第19-25页 |
2.1 Al/Mg/Al三明治结构复合板的制备 | 第19-20页 |
2.1.1 实验材料 | 第19页 |
2.1.2 Al/Mg/Al三明治结构复合板的制备流程 | 第19-20页 |
2.1.3 单层纯镁、纯铝轧制板材的制备 | 第20页 |
2.1.4 Al/Mg/Al三明治结构复合板的退火工艺 | 第20页 |
2.2 Mg/玻璃纤维增强环氧树脂复合板的制备 | 第20-22页 |
2.2.1 实验材料 | 第20-21页 |
2.2.2 Mg/玻璃纤维增强环氧树脂复合板的制备流程 | 第21-22页 |
2.3 分析测试方法 | 第22-25页 |
2.3.1 阻尼性能测试 | 第22-23页 |
2.3.2 金相组织观察 | 第23页 |
2.3.3 SEM显微组织观察 | 第23页 |
2.3.4 室温拉伸性能 | 第23-24页 |
2.3.5 振动测试 | 第24-25页 |
3 Al/Mg/Al复合板的力学和阻尼性能研究 | 第25-57页 |
3.1 引言 | 第25页 |
3.2 Al/Mg/Al复合板的显微组织和室温力学性能 | 第25-29页 |
3.2.1 Al/Mg/Al复合板的Al-Mg界面观察 | 第25-28页 |
3.2.2 Al/Mg/Al复合板的室温力学性能 | 第28-29页 |
3.3 Al/Mg/Al复合板的阻尼性能及振动性能 | 第29-34页 |
3.3.1 Al/Mg/Al复合板的室温阻尼性能 | 第29-30页 |
3.3.2 单层纯Mg、纯Al的阻尼性能与Al/Mg/Al复合板阻尼性能的对比及拟合 | 第30-31页 |
3.3.3 Al/Mg/Al复合板的高温阻尼性能 | 第31-32页 |
3.3.4 Al/Mg/Al复合板的振动性能 | 第32-34页 |
3.4 退火处理对Al/Mg/Al复合板界面和力学性能的影响 | 第34-39页 |
3.4.1 退火处理对Al/Mg/Al复合板界面的影响 | 第34-38页 |
3.4.2 退火处理对Al/Mg/Al复合板力学性能的影响 | 第38-39页 |
3.5 退火处理对Al/Mg/Al复合板阻尼性能的影响 | 第39-56页 |
3.5.1 250℃退火 2h对Al/Mg/Al复合板显微组织及性能的影响 | 第39-46页 |
3.5.2 退火时间对Al/Mg/Al复合板显微组织及性能的影响 | 第46-51页 |
3.5.3 退火温度对Al/Mg/Al复合板显微组织及性能的影响 | 第51-56页 |
3.6 本章小结 | 第56-57页 |
4 Mg/玻璃纤维增强环氧树脂复合板的力学和阻尼性能研究 | 第57-69页 |
4.1 引言 | 第57页 |
4.2 纤维层数对Mg/玻璃纤维增强环氧树脂复合板性能的影响 | 第57-63页 |
4.2.1 纤维层数对Mg/玻璃纤维增强环氧树脂复合板力学性能的影响 | 第57-59页 |
4.2.2 纤维层数对Mg/玻璃纤维增强环氧树脂复合板阻尼性能的影响 | 第59-62页 |
4.2.3 纤维层数对Mg/玻璃纤维增强环氧树脂复合板振动性能的影响 | 第62-63页 |
4.3 镁板厚度对Mg/玻璃纤维增强环氧树脂复合板性能的影响 | 第63-67页 |
4.3.1 镁板厚度对Mg/玻璃纤维增强环氧树脂复合板力学性能的影响 | 第64-65页 |
4.3.2 镁板厚度对Mg/玻璃纤维增强环氧树脂复合板阻尼性能的影响 | 第65-66页 |
4.3.3 镁板厚度对Mg/玻璃纤维增强环氧树脂复合板振动性能的影响 | 第66-67页 |
4.4 本章小结 | 第67-69页 |
5 结论 | 第69-71页 |
致谢 | 第71-73页 |
参考文献 | 第73-77页 |
附录 | 第77页 |
A. 作者在攻读硕士学位期间发表论文目录 | 第77页 |
B. 作者在攻读学位期间取得的奖励 | 第77页 |