目录 | 第1-7页 |
论文插图 | 第7-11页 |
论文表格 | 第11-13页 |
摘要 | 第13-16页 |
Abstract | 第16-19页 |
第一章 绪论 | 第19-36页 |
§1.1 复合材料在空天运载器主结构中的应用 | 第19-20页 |
§1.2 复合材料推力结构发展概况 | 第20-22页 |
·空天运载器推力结构基本形式 | 第20-21页 |
·空天运载器推力结构发展趋势 | 第21-22页 |
§1.3 复合材料推力筒低成本整体制备技术选择 | 第22-30页 |
·常用复合材料低成本整体制备技术 | 第22-28页 |
·复合材料推力筒整体制备技术比较 | 第28-30页 |
§1.4 复合材料推力筒纤维预成型体结构形式 | 第30-33页 |
·三维编织预成型体 | 第30-32页 |
·二维织物缝合 | 第32-33页 |
§1.5 选题依据及研究内容 | 第33-36页 |
第二章 复合材料推力筒结构形状设计与铺层优化 | 第36-58页 |
§2.1 复合材料推力筒结构形状设计 | 第36-53页 |
·推力筒结构计算机辅助设计 | 第36-39页 |
·推力筒结构形状初选 | 第39-42页 |
·初选复合材料推力筒承载能力分析 | 第42-50页 |
·改进设计的复合材料推力筒承载能力分析 | 第50-53页 |
§2.2 复合材料推力筒结构铺层优化 | 第53-57页 |
·推力筒各部位对结构承载能力贡献分析 | 第53-55页 |
·推力筒主承力支柱铺层优化 | 第55-57页 |
§2.3 本章小结 | 第57-58页 |
第三章 复合材料推力筒用树脂及其注射充模过程研究 | 第58-98页 |
§3.1 树脂基体及固化剂 | 第58-64页 |
·主要原材料 | 第58-61页 |
·初选基体材料性能研究 | 第61-64页 |
§3.2 树脂注射充模过程研究 | 第64-89页 |
·树脂浸渍增强体的控制方程 | 第64-66页 |
·增强材料渗透率性质 | 第66-69页 |
·增强材料平面渗透率 | 第69-89页 |
§3.3 复合材料推力筒树脂充模行为 | 第89-93页 |
·推力筒模内树脂流动过程 | 第89-90页 |
·推力筒树脂充模时间估算 | 第90-93页 |
§3.4 双酚F型环氧树脂/DETA/DEPA体系固化工艺条件 | 第93-96页 |
·DETA和DEPA固化剂混合配比 | 第93-95页 |
·双酚F型环氧树脂/DETA/DEPA体系DSC曲线 | 第95-96页 |
§3.5 本章小结 | 第96-98页 |
第四章 复合材料推力筒成型尺寸精度控制及局部搭接增强 | 第98-121页 |
§4.1 复合材料推力筒内腔尺寸精度控制 | 第98-114页 |
·软模性能研究 | 第98-106页 |
·推力筒软模尺寸计算 | 第106-111页 |
·软模对试样尺寸精度影响试验分析 | 第111-114页 |
§4.2 复合材料推力筒纤维铺层局部搭接增强 | 第114-119页 |
·主承力支柱与筒壁纤维铺层局部搭接方式 | 第114-115页 |
·主承力支柱与筒壁纤维铺层局部搭接面宽度尺寸优化 | 第115-119页 |
§4.3 本章小结 | 第119-121页 |
第五章 复合材料推力筒成型模具设计与推力筒构件制备 | 第121-140页 |
§5.1 复合材料推力筒成型模具设计与制备 | 第121-128页 |
·推力筒成型模具结构设计 | 第121-126页 |
·推力筒成型模具制备 | 第126-128页 |
§5.2 复合材料推力筒构件制备 | 第128-139页 |
·推力筒各部位纤维铺层数估算 | 第129-131页 |
·树脂注射浸渍与推力筒固化工艺条件确定 | 第131-132页 |
·推力筒制备过程 | 第132-134页 |
·推力筒结构尺寸和表观质量 | 第134-139页 |
§5.3 本章小结 | 第139-140页 |
第六章 复合材料推力筒结构轴向承载能力测试与分析 | 第140-153页 |
§6.1 推力筒结构轴向性能测试 | 第140-146页 |
·推力筒结构轴向压缩试验测试原理及测试装置 | 第140-142页 |
·推力筒结构轴向性能测试过程 | 第142-146页 |
§6.2 推力筒结构试验测试结果分析 | 第146-151页 |
·推力筒结构整体承载能力分析 | 第146-147页 |
·推力筒结构主承力支柱和环向加强筋形变分析 | 第147-151页 |
§6.3 本章小结 | 第151-153页 |
第七章 结论 | 第153-156页 |
参考文献 | 第156-163页 |
攻读博士期间获奖、论文发表情况 | 第163-165页 |
致谢 | 第165页 |