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树脂基复合摩擦材料摩擦磨损机理研究及有限元模拟

摘要第1-12页
ABSTRACT第12-18页
第一章 绪论第18-31页
 §1.1 树脂基复合摩擦材料概述第18-23页
     ·树脂基摩擦材料的组成第19-22页
     ·树脂基摩擦材料的应用中的影响因素第22-23页
 §1.2 树脂基复合材料摩擦磨损机理研究第23-30页
     ·摩擦机理研究第23-27页
     ·磨损机理研究第27-29页
     ·数值模拟第29-30页
 §1.3 选题依据及研究思路第30-31页
第二章 纳米氧化锆增强树脂基复合材料第31-53页
 §2.1 前言第31-32页
 §2.2 试验部分第32-33页
     ·原料第32页
     ·样品制备第32页
     ·性能测试第32-33页
 §2.3 结果与讨论第33-45页
     ·氧化锆含量对玻璃化转变的影响第33-35页
     ·氧化锆含量对摩擦性能的影响第35-36页
     ·氧化锆含量对磨损的影响第36-37页
     ·氧化锆含量对摩擦形貌的影响第37-39页
     ·氧化锆含量对摩擦磨损的影响机理分析第39-40页
     ·氧化锆复合材料不同频率下的动态热机械性能第40页
     ·氧化锆复合材料摩擦系数的温度稳定性第40-41页
     ·氧化锆复合材料摩擦系数的压力稳定性第41-42页
     ·氧化锆复合材料摩擦系数的速度稳定性第42-43页
     ·氧化锆复合材料表面接触模型第43-44页
     ·储能/损耗模量对摩擦系数稳定性的影响机理分析第44-45页
 §2.4 粘弹性摩擦模型分析第45-51页
     ·模型建立第45-49页
     ·结果与讨论第49-51页
 §2.5 小结第51-53页
第三章 球形氧化硅增强树脂基复合材料第53-63页
 §3.1 前言第53页
 §3.2 试验部分第53-56页
     ·原料第53-54页
     ·样品制备第54页
     ·性能测试第54-56页
 §3.3 结果与讨论第56-60页
     ·氧化硅含量对摩擦性能的影响第56-58页
     ·氧化硅含量对磨损的影响第58-59页
     ·摩擦形貌分析第59-60页
 §3.4 球形填充复合材料摩擦模型分析第60-62页
     ·三体摩擦模型第60-61页
     ·结合模型第61-62页
 §3.5 小结第62-63页
第四章 纳米—微米纤维增强树脂基复合材料第63-77页
 §4.1 前言第63页
 §4.2 试验部分第63-65页
     ·原料第63页
     ·样品制备第63-64页
     ·性能测试第64-65页
 §4.3 结果与讨论第65-75页
     ·力学性能第65-70页
     ·复合材料摩擦系数的速度稳定性第70页
     ·复合材料摩擦系数的压力稳定性第70-71页
     ·复合材料摩擦系数的温度稳定性第71-73页
     ·耐磨损性能第73-75页
 §4.4 小结第75-77页
第五章 颗粒—纤维—片状多维增强树脂基复合材料第77-86页
 §5.1 前言第77页
 §5.2 试验部分第77-79页
     ·原料第77-78页
     ·样品制备第78-79页
     ·性能测试第79页
 §5.3 结果与讨论第79-85页
     ·多维增强比例的优化第79-82页
     ·多维增强的机理分析第82-85页
 §5.4 小结第85-86页
第六章 酚醛—苯并噁嗪—丁腈橡胶三元复合材料第86-96页
 §6.1 前言第86页
 §6.2 试验部分第86-88页
     ·原料第86-87页
     ·样品制备第87页
     ·性能测试第87-88页
 §6.3 结果与讨论第88-95页
     ·树脂体系的固化行为第88-89页
     ·固化树脂的玻璃化转变第89-91页
     ·复合材料的热机械性能第91-93页
     ·玻璃化转变对摩擦性能的影响第93-94页
     ·玻璃化转变对磨损的影响第94-95页
 §6.4 小结第95-96页
第七章 结论与展望第96-98页
论文创新点第98-99页
致谢第99-100页
参考文献第100-107页

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