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玻璃空心微珠/Al多孔复合材料微观组织与压缩特性研究

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
第1章 绪论第15-39页
    1.1 课题背景与意义第15-16页
    1.2 多孔吸能材料第16-23页
        1.2.1 多孔材料吸能性能评价标准第17-18页
        1.2.2 多孔材料分类第18-20页
        1.2.3 空心微珠增强铝基多孔复合材料第20-23页
    1.3 铝基多孔复合材料孔结构特征及表征第23-26页
        1.3.1 铝基多孔复合材料孔结构特征第23-24页
        1.3.2 铝基多孔复合材料孔结构表征方法第24-26页
    1.4 铝基多孔复合材料压缩性能第26-34页
        1.4.1 孔结构特征参量对压缩性能的影响第27-29页
        1.4.2 基体材料对压缩性能的影响第29-30页
        1.4.3 铝基多孔复合材料压缩峰值应力模型第30-32页
        1.4.4 铝基多孔复合材料压缩损伤行为及研究手段第32-34页
    1.5 铝基多孔复合材料动态压缩性能及吸能结构第34-37页
        1.5.1 铝基多孔复合材料动态压缩性能第34-36页
        1.5.2 铝基多孔复合材料“三明治”结构第36-37页
    1.6 存在的问题及发展趋势第37-38页
    1.7 本文研究内容第38-39页
第2章 材料与试验方法第39-48页
    2.1 试验材料第39-40页
    2.2 试验方法第40-48页
        2.2.1 密度测试第40页
        2.2.2 孔结构可视化表征第40-41页
        2.2.3 微观组织表征第41页
        2.2.4 压缩性能测试第41-43页
        2.2.5 压缩损伤行为表征第43-46页
        2.2.6 三点弯曲试验第46-48页
第3章 空心微珠/Al多孔复合材料界面设计与微观组织表征第48-77页
    3.1 引言第48-49页
    3.2 多孔复合材料界面设计第49-59页
        3.2.1 玻璃空心微珠第49-51页
        3.2.2 界面设计第51-59页
    3.3 多孔复合材料孔结构多维度表征第59-66页
        3.3.1 多孔复合材料孔隙率第59-60页
        3.3.2 多孔复合材料孔结构二维表征第60-62页
        3.3.3 多孔复合材料孔结构三维表征第62-66页
    3.4 多孔复合材料微观组织多尺度表征第66-76页
        3.4.1 多孔复合材料物相组成第66-70页
        3.4.2 1100Al基多孔复合材料界面显微组织第70-71页
        3.4.3 Al-Mg基多孔复合材料界面显微组织第71-72页
        3.4.4 Al-Mg基多孔复合材料基体组织第72-76页
    3.5 本章小结第76-77页
第4章 空心微珠/Al多孔复合材料准静态压缩特性研究第77-109页
    4.1 引言第77-78页
    4.2 多孔复合材料准静态压缩性能第78-85页
        4.2.1 Mg含量对多孔复合材料准静态压缩性能的影响第78-81页
        4.2.2 微珠t/R比对多孔复合材料准静态压缩性能的影响第81-85页
    4.3 多孔复合材料准静态压缩损伤演变行为第85-97页
        4.3.1 1100Al基多孔复合材料压缩损伤演变第85-89页
        4.3.2 Al-3Mg基多孔复合材料压缩损伤演变第89-92页
        4.3.3 Al-6Mg基多孔复合材料压缩损伤演变第92-97页
    4.4 多孔复合材料准静态压缩性能预测第97-107页
        4.4.1 压缩性能预测模型成立条件第98-99页
        4.4.2 压缩性能预测模型建立第99-103页
        4.4.3 预测结果与讨论第103-107页
    4.5 本章小结第107-109页
第5章 空心微珠/Al多孔复合材料及其“三明治”结构动态压缩性能研究第109-133页
    5.1 引言第109页
    5.2 多孔复合材料动态压缩性能第109-120页
        5.2.1 应变率对多孔复合材料压缩性能的影响第109-112页
        5.2.2 多孔复合材料应变率敏感性影响因素第112-114页
        5.2.3 多孔复合材料动态压缩损伤行为第114-118页
        5.2.4 多孔复合材料应力波传播特性第118-120页
    5.3 多孔复合材料“三明治”结构设计第120-122页
    5.4 多孔复合材料“三明治”结构动态响应特性第122-131页
        5.4.1 “三明治”结构SHPB曲线分析第123-125页
        5.4.2 数值模拟与验证第125-127页
        5.4.3 应力波传播特性第127-131页
    5.5 本章小结第131-133页
结论第133-136页
参考文献第136-150页
攻读博士学位期间发表的论文及其他成果第150-153页
致谢第153-154页
个人简历第154页

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