摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
第一章 绪论 | 第13-27页 |
1.1 研究背景和意义 | 第13-15页 |
1.2 纤维增强热塑性复合材料的技术发展和理论研究 | 第15-24页 |
1.2.1 浸渍工艺 | 第16-18页 |
1.2.2 成型工艺 | 第18-20页 |
1.2.3 熔融树脂渗透纤维束浸渍研究 | 第20-22页 |
1.2.4 纤维束浸渍过程断裂理论研究 | 第22-23页 |
1.2.5 界面修饰 | 第23-24页 |
1.3 研究内容 | 第24-27页 |
1.3.1 浸渍工艺对复合材料性能的影响 | 第25页 |
1.3.2 口模结构对预浸料浸渍和断裂的影响 | 第25页 |
1.3.3 纤维表面修饰对预浸料结合界面的影响 | 第25-27页 |
第二章 浸渍工艺参数对纤维浸渍的影响 | 第27-43页 |
2.1 引言 | 第27页 |
2.2 实验 | 第27-30页 |
2.2.1 工艺流程 | 第27-28页 |
2.2.2 实验设备 | 第28页 |
2.2.3 实验材料 | 第28-29页 |
2.2.4 测试与表征 | 第29页 |
2.2.5 实验方案 | 第29-30页 |
2.3 实验结果及分析 | 第30-38页 |
2.3.1 工艺参数对孔隙率的影响 | 第31-38页 |
2.3.2 优化分析 | 第38页 |
2.4 工艺对比研究 | 第38-42页 |
2.4.1 实验结果讨论 | 第39-42页 |
2.5 本章小结 | 第42-43页 |
第三章 浸渍模具口模结构对纤维浸渍和断裂的影响 | 第43-61页 |
3.1 引言 | 第43-44页 |
3.2 口模熔融浸渍模型 | 第44-51页 |
3.2.1 口模结构主要参数 | 第44-45页 |
3.2.2 浸渍模型 | 第45-47页 |
3.2.3 断裂率模型 | 第47-50页 |
3.2.4 模型参数确定 | 第50-51页 |
3.3 实验验证 | 第51-53页 |
3.3.1 温度对浸渍和断裂的影响 | 第51-52页 |
3.3.2 牵引速度对浸渍和断裂的影响 | 第52-53页 |
3.4 结构优化分析 | 第53-59页 |
3.4.1 口模结构参数对断裂率的影响 | 第53-56页 |
3.4.2 口模结构参数对浸渍程度的影响 | 第56-57页 |
3.4.3 结构参数优化选择 | 第57-59页 |
3.5 本章小结 | 第59-61页 |
第四章 纤维表面修饰对复合材料界面性能的影响 | 第61-73页 |
4.1 引言 | 第61-62页 |
4.2 实验 | 第62-66页 |
4.2.1 工艺流程 | 第62-64页 |
4.2.2 实验设备 | 第64-65页 |
4.2.3 实验材料 | 第65页 |
4.2.4 测试与表征 | 第65-66页 |
4.2.5 实验方案 | 第66页 |
4.3 实验结果及分析 | 第66-70页 |
4.3.1 碳纤维SEM分析 | 第66-67页 |
4.3.2 层剪强度测试分析 | 第67-69页 |
4.3.3 力学性能测试分析 | 第69-70页 |
4.4 本章小结 | 第70-73页 |
第五章 结论 | 第73-75页 |
5.1 全文总结 | 第73-74页 |
5.2 有待进一步解决的问题 | 第74-75页 |
参考文献 | 第75-79页 |
致谢 | 第79-81页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第81-83页 |
作者及导师简介 | 第83-84页 |
附件 | 第84-85页 |