沟槽型VARTM工艺优选技术研究
摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-13页 |
第1章 绪论 | 第13-26页 |
·概述 | 第13-14页 |
·VARTM 的两种工艺类型 | 第14-15页 |
·高渗透介质型 | 第14-15页 |
·沟槽型 | 第15页 |
·小结 | 第15页 |
·树脂流动研究进展 | 第15-19页 |
·树脂在纤维增强材料中流动 | 第16-17页 |
·树脂在沟槽内的流动 | 第17-18页 |
·沟槽的渗透率 | 第18-19页 |
·小结 | 第19页 |
·沟槽型VARTM 成型工艺研究进展 | 第19-25页 |
·沟槽布局方式 | 第20-22页 |
·沟槽尺寸的优化设计 | 第22-24页 |
·工艺模拟研究进展 | 第24页 |
·小结 | 第24-25页 |
·本论文研究目标及内容 | 第25-26页 |
·研究目标 | 第25页 |
·研究内容 | 第25-26页 |
第2章 泡沫夹芯结构板泡沫壁流道内的流动特性 | 第26-47页 |
·泡沫夹芯结构板泡沫壁流道表面特性 | 第26-27页 |
·接触角实验 | 第26-27页 |
·SEM 实验 | 第27页 |
·树脂在沟槽内的流动 | 第27-37页 |
·简介 | 第27-28页 |
·实验材料 | 第28-29页 |
·实验装置和实验方法 | 第29-30页 |
·流动实验结果与讨论 | 第30-35页 |
·矩形沟槽的等效渗透率 | 第35-37页 |
·不饱和流动模拟 | 第37-45页 |
·控制方程 | 第37-39页 |
·模拟结果与讨论 | 第39-45页 |
·本章小结 | 第45-47页 |
第3章 沟槽型VARTM 工艺充模过程模拟 | 第47-70页 |
·模拟简介 | 第47-51页 |
·多孔性介质内的流动 | 第47-49页 |
·纤维增强体的渗透率 | 第49页 |
·热传递现象 | 第49-50页 |
·树脂的粘度 | 第50页 |
·树脂固化动力学 | 第50页 |
·小结 | 第50-51页 |
·环氧树脂体系化学流变性能研究 | 第51-52页 |
·充模流动模拟 | 第52-57页 |
·影响充模时间的因素 | 第52-55页 |
·流动模拟的理论检验 | 第55-57页 |
·沟槽型VARTM 二维流动模拟 | 第57-69页 |
·主槽的优化设计 | 第58-61页 |
·引流槽的优化设计 | 第61-66页 |
·整体设计 | 第66-69页 |
·本章小结 | 第69-70页 |
第4章 沟槽型VARTM 三维流动模拟与实验研究 | 第70-81页 |
·三维充模流动模拟 | 第70-77页 |
·三维纤维毡 | 第70-71页 |
·三维沟槽 | 第71-74页 |
·三维组合体 | 第74-77页 |
·沟槽型VARTM 充模流动实验 | 第77-80页 |
·实验材料 | 第77页 |
·实验流程 | 第77-80页 |
·实验结果与分析 | 第80页 |
·本章小结 | 第80-81页 |
第5章 全文总结 | 第81-82页 |
参考文献 | 第82-85页 |
致谢 | 第85-86页 |
已发表论文 | 第86页 |