摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-13页 |
第1章 绪论 | 第13-30页 |
·课题背景及研究的目的和意义 | 第13-15页 |
·泡沫夹芯结构的Z 向增强技术 | 第15-19页 |
·缝纫泡沫夹芯结构 | 第16-17页 |
·Z-pin 增强泡沫夹芯结构 | 第17-19页 |
·点阵夹芯结构的研究进展 | 第19-28页 |
·点阵夹芯结构的制备工艺 | 第19-25页 |
·点阵夹芯结构的力学性能研究 | 第25-28页 |
·本文主要研究内容 | 第28-30页 |
第2章 纤维柱增强泡沫夹芯结构的制备及力学性能的研究 | 第30-47页 |
·引言 | 第30页 |
·试件的制备 | 第30-36页 |
·预成型体加工 | 第30-32页 |
·VARTM 注射成型 | 第32-34页 |
·VARTM 成型工艺参数 | 第34-36页 |
·工艺稳定性研究 | 第36-37页 |
·纤维柱增强泡沫夹芯结构的力学性能研究 | 第37-45页 |
·平压特性 | 第37-40页 |
·三点弯曲特性 | 第40-43页 |
·剪切特性 | 第43-45页 |
·本章小节 | 第45-47页 |
第3章 纤维柱增强泡沫芯子弹性性能预报研究 | 第47-58页 |
·引言 | 第47页 |
·细观力学模型 | 第47-48页 |
·Mori-Tanaka 方法 | 第48-50页 |
·修正系数 | 第50-51页 |
·预报结果与讨论 | 第51-57页 |
·实验与计算结果 | 第51-53页 |
·纤维柱内纤维体积含量(C_(H1))变化的影响 | 第53-55页 |
·纤维柱直径变化对芯子等效弹性模量的影响 | 第55-57页 |
·本章小结 | 第57-58页 |
第4章 复合材料点阵夹芯板的制备工艺 | 第58-76页 |
·引言 | 第58页 |
·原材料及其力学性能测试 | 第58-62页 |
·实验用原材料 | 第58-59页 |
·原材料力学性能测试 | 第59-62页 |
·复合材料点阵夹芯结构构型 | 第62-65页 |
·直柱型点阵结构构型 | 第62-63页 |
·倾斜型点阵结构构型 | 第63-64页 |
·三维金字塔点阵结构构型 | 第64-65页 |
·复合材料点阵夹芯结构的制备 | 第65-70页 |
·制备复合材料点阵夹芯结构的模具 | 第65-68页 |
·复合材料点阵夹芯结构的制备 | 第68-70页 |
·夹芯结构力学性能测试 | 第70-75页 |
·平压性能测试 | 第70-72页 |
·剪切性能测试 | 第72-73页 |
·侧压性能测试 | 第73-75页 |
·本章小结 | 第75-76页 |
第5章 复合材料点阵夹芯结构的力学性能研究 | 第76-100页 |
·直柱型点阵夹芯结构的力学性能 | 第76-77页 |
·平压性能 | 第76-77页 |
·侧压实验 | 第77页 |
·倾斜型点阵夹芯结构的力学性能 | 第77-84页 |
·平压性能 | 第77-79页 |
·侧压性能 | 第79-81页 |
·剪切性能 | 第81页 |
·弯曲性能 | 第81-84页 |
·金字塔点阵夹芯结构的力学性能 | 第84-88页 |
·平压性能 | 第84-85页 |
·侧压性能 | 第85-86页 |
·剪切性能 | 第86-88页 |
·点阵结构力学性能的理论预测 | 第88-96页 |
·平压性能理论预测 | 第88-90页 |
·剪切性能理论预测 | 第90-92页 |
·夹芯结构的侧压屈曲理论 | 第92-94页 |
·理论预测结果与实验结果比较 | 第94-96页 |
·夹芯结构芯材力学性能的对比 | 第96-99页 |
·本章小结 | 第99-100页 |
结论 | 第100-102页 |
参考文献 | 第102-111页 |
攻读学位期间发表的学术论文及其它成果 | 第111-114页 |
致谢 | 第114-115页 |
个人简历 | 第115页 |