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 |