首页--工业技术论文--一般工业技术论文--工程材料学论文--复合材料论文--非金属复合材料论文

玻璃纤维增强树脂基复合材料的细观破坏研究

摘要第1-16页
ABSTRACT第16-19页
第一章 绪论第19-42页
   ·复合材料概论第19-24页
     ·应用背景及发展概况第19页
     ·复合材料的特点第19-20页
     ·聚合物基复合材料第20-24页
       ·特点与分类第20-21页
       ·增强纤维第21-23页
       ·基体第23页
       ·界面第23-24页
   ·复合材料力学理论研究第24-34页
     ·细观力学第24页
     ·宏观力学第24-25页
     ·复合材料的强度理论第25-34页
       ·剪切滞后模型理论及发展第26-29页
       ·统计强度理论及发展第29-34页
   ·复合材料细观破坏的实验研究第34-39页
     ·细观破坏的实验研究方法第34-36页
       ·光谱实验方法第34-35页
       ·光弹性实验方法第35-36页
     ·细观破坏的实验研究概况第36-39页
   ·本论文的研究意义和主要研究内容第39-42页
     ·本论文的研究意义第39-40页
     ·本论文的主要研究内容第40-42页
第二章 纤维复合材料细观裂纹扩展的实验研究与数值模拟第42-71页
   ·引言第42页
   ·实验部分第42-50页
     ·实验材料第42-43页
     ·多纤维复合材料试样的制备第43-46页
       ·纤维定位仪第44-45页
       ·试样制备第45-46页
     ·多纤维复合材料试样的拉伸测试及显微拉伸机介绍第46-48页
       ·显微拉伸机第46-47页
       ·试样的拉伸测试第47-48页
     ·实验结果与分析第48-50页
       ·强界面情况下裂纹扩展过程第48-49页
       ·弱界面情况下裂纹扩展过程第49-50页
   ·数值模拟模型与技术第50-57页
     ·有限元理论及显式动力求解器LS-DYNA介绍第50-52页
     ·有限元模型的建立第52-56页
       ·裂纹扩展的实现第52-53页
       ·有限元模型的建立第53-56页
     ·用于数值分析的材料参数的确定第56-57页
   ·数值模拟结果与分析第57-69页
     ·强界面下裂纹扩展过程模拟算例第57-60页
     ·弱界面下裂纹扩展过程模拟算例第60-61页
     ·已断纤维在强、弱界面情况下的应力恢复第61-62页
     ·不同界面强度下的裂纹扩展模式第62-64页
     ·不同界面强度下的多纤维复合材料的承载能力第64-67页
     ·不同裂纹扩展模式下典型单元等效应力/数值模型应变谱图第67-69页
   ·小结第69-71页
第三章 基体固化剂对纤维复合材料细观破坏影响的研究第71-92页
   ·引言第71-73页
   ·界面剪切强度的实验测定第73-76页
     ·单纤维拔出法第73-74页
     ·微脱粘法第74页
     ·单纤维断裂法第74-76页
   ·润湿理论第76-77页
   ·实验方法第77-83页
     ·实验材料第77页
     ·玻璃纤维力学性能及韦伯参数的测试第77-80页
     ·界面剪切强度的测试第80页
     ·粘附功的测试第80-83页
       ·环氧树脂固化物表面能的测试第81-82页
       ·基体与纤维之间接触角的测试第82-83页
   ·结果与分析第83-90页
     ·固化剂含量对环氧树脂基体力学性质的影响第83-86页
     ·固化剂含量对纤维复合材料细观破坏模式的影响第86-87页
     ·固化剂含量对界面剪切强度的影响第87-88页
     ·固化剂含量对润湿性的影响第88-89页
     ·粘附功与界面剪切强度关系的初步分析第89-90页
   ·小结第90-92页
第四章 纤维表面性质对复合材料细观破坏影响的研究第92-106页
   ·引言第92页
   ·玻璃纤维的表面处理第92-96页
     ·偶联剂处理第92-94页
     ·接枝处理第94-95页
     ·其它表面处理技术第95-96页
   ·实验方法第96-98页
     ·实验材料第96页
     ·玻璃纤维表面改性技术及原理第96-98页
       ·玻璃纤维表面的自组装膜实验第96-97页
       ·玻璃纤维表面自组装膜的氧化第97-98页
     ·界面剪切强度的测试第98页
     ·粘附功的测试第98页
   ·结果与分析第98-105页
     ·具有表面自组装膜的纤维性质第98-99页
     ·纤维表面氧化时间对复合材料细观破坏模式的影响第99-100页
     ·纤维表面氧化时间对界面剪切强度的影响第100-101页
     ·纤维表面氧化时间对润湿性的影响第101-102页
     ·粘附功与界面剪切强度关系的进一步分析第102-105页
   ·小结第105-106页
第五章 拉伸应变速率对纤维复合材料细观破坏影响的研究第106-124页
   ·引言第106-107页
   ·高聚物的松弛理论第107-109页
   ·实验方法第109-110页
     ·实验材料第109页
     ·拉伸试样的制备及测试第109-110页
     ·应力松弛的测试第110页
   ·结果与分析第110-123页
     ·应变速率对复合材料力学性能的影响第110-112页
     ·应变速率对复合材料应力松弛行为的影响第112-114页
     ·应变速率对单纤维复合材料断裂行为的影响第114-117页
     ·应变速率对多纤维复合材料断裂行为的影响第117-123页
   ·小结第123-124页
第六章 应变速率与组分性质对复合材料细观破坏的综合影响的研究第124-142页
   ·引言第124页
   ·实验方法第124-125页
     ·实验材料第124页
     ·拉伸试样的制备及测试第124-125页
     ·断裂表面形貌表征第125页
   ·结果与分析第125-140页
     ·应变速率对含有不同纤维的复合材料的影响第125-130页
     ·纤维性质与应变速率对复合材料破坏模式影响的分析第130-134页
     ·应变速率对含有不同基体的复合材料的影响第134-136页
     ·基体性质与应变速率对复合材料破坏模式影响的分析第136-139页
     ·应变速率及复合材料组分对破坏模式综合影响的分析第139-140页
   ·小结第140-142页
第七章 结论与展望第142-145页
   ·结论第142-144页
   ·展望第144-145页
参考文献第145-165页
致谢第165-167页
攻读博士学位期间完成的论文第167-168页
攻读博士学位期间参与的科研项目第168-169页
学位论文评阅及答辩情况表第169页

论文共169页,点击 下载论文
上一篇:快速化学液相沉积法制备抗氧化C_f/C复合材料及其焊接性研究
下一篇:低维纳米结构氧化钨和二硫化钨的制备及结构研究