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湿热环境下弯曲载荷对CFRP性能的影响

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第10-24页
    1.1 课题背景及研究的目的和意义第10-11页
    1.2 树脂基复合材料层合板吸湿性能的研究现状第11-15页
        1.2.1 树脂基复合材料的吸湿特性和扩散机理第11-13页
        1.2.2 树脂基复合材料的吸湿老化机理第13-15页
    1.3 湿热老化对树脂基复合材料性能的影响第15-18页
        1.3.1 湿热老化对复合材料物理性能的影响第15-17页
        1.3.2 湿热老化对复合材料力学性能的影响第17-18页
    1.4 湿热循环老化对树脂基复合材料性能的影响第18-20页
        1.4.1 加速湿热循环试验设计第18-20页
        1.4.2 湿热循环老化对复合材料性能的影响第20页
    1.5 外载荷对树脂基复合材料湿热性能的影响第20-22页
        1.5.1 外载荷对树脂基复合材料吸湿特性的影响第20-21页
        1.5.2 外载荷对树脂基复合材料力学性能的影响第21-22页
    1.6 主要研究内容第22-24页
第2章 试验部分第24-30页
    2.1 试验材料第24页
    2.2 试验设备及制造方法第24-25页
    2.3 试验条件第25-26页
    2.4 试验方法第26-30页
        2.4.1 吸湿量及脱湿量的测定第26-27页
        2.4.2 静态力学性能测试第27-28页
        2.4.3 动态力学性能测试第28页
        2.4.4 红外光谱分析第28页
        2.4.5 金相显微镜观察第28-29页
        2.4.6 扫描电子显微镜观察第29-30页
第3章 湿热环境对 CFRP 层合板性能的影响第30-57页
    3.1 CFRP 层合板的吸湿特性曲线第30-31页
    3.2 CFRP 层合板的吸湿扩散机理及拟合分析第31-38页
        3.2.1 Fick 单相扩散模型第31-34页
        3.2.2 Fick 扩散模型的修正第34-35页
        3.2.3 Langmuir 双相扩散模型第35-36页
        3.2.4 CFRP 层合板吸湿曲线的拟合及扩散机理分析第36-38页
    3.3 湿热对 CFRP 层合板静态力学性能及破坏机制的影响第38-45页
        3.3.1 湿热对 CFRP 层合板拉伸性能的影响第38-40页
        3.3.2 湿热对 CFRP 层合板压缩性能的影响第40页
        3.3.3 湿热对 CFRP 层合板弯曲性能的影响第40-41页
        3.3.4 湿热对 CFRP 层合板破坏机制的影响第41-45页
    3.4 湿热后 CFRP 层合板的力学性能退化规律第45-47页
        3.4.1 力学性能退化与吸湿时间的关系第45-47页
        3.4.2 力学性能退化与吸湿量的关系第47页
    3.5 湿热对 CFRP 层合板化学结构的影响第47-48页
    3.6 湿热对 CFRP 层合板动态力学性能的影响第48-52页
        3.6.1 湿热温度对 CFRP 层合板 tanδ的影响第49页
        3.6.2 湿热温度对 CFRP 层合板 Tg的影响第49-51页
        3.6.3 湿热温度对 CFRP 层合板储能模量的影响第51页
        3.6.4 脱湿对 CFRP 层合板 Tg的影响第51-52页
    3.7 CFRP 层合板的脱湿特性第52-55页
        3.7.1 脱湿特性曲线第52-53页
        3.7.2 脱湿后的静态力学性能保留率第53-55页
    3.8 本章小结第55-57页
第4章 弯曲载荷在湿热环境下对CFRP层合板性能的影响第57-76页
    4.1 弯曲载荷下 CFRP 层合板的吸湿特性和吸湿扩散机理分析第57-59页
    4.2 弯曲载荷在湿热环境下对 CFRP 层合板静态力学性能的影响第59-62页
        4.2.1 弯曲载荷对 CFRP 层合板弯曲性能的影响第59-60页
        4.2.2 弯曲载荷对 CFRP 层合板破坏形貌的影响第60-62页
    4.3 弯曲载荷在湿热环境下对 CFRP 层合板化学结构的影响第62-63页
    4.4 弯曲载荷在湿热环境下对 CFRP 层合板动态力学性能的影响第63-65页
    4.5 弯曲载荷对 CFRP 层合板脱湿特性和力学性能保留率的影响第65-67页
    4.6 湿热循环老化对 CFRP 层合板吸湿特性和力学性能的影响第67-74页
        4.6.1 长时间高温湿热循环下 CFRP 层合板的吸湿特性和力学性能变化第67-69页
        4.6.2 短时间高温湿热循环下 CFRP 层合板的吸湿特性和力学性能变化第69-73页
        4.6.3 湿热循环老化后 CFRP 层合板的力学性能退化预测第73-74页
        4.6.4 湿热循环老化对 CFRP 层合板的化学结构的影响第74页
    4.7 本章小结第74-76页
第5章 弯曲载荷及湿热作用下 CFRP 层合板的寿命预测第76-86页
    5.1 寿命预测模型第76-78页
        5.1.1 老化动力学模型第76页
        5.1.2 剩余强度模型第76-77页
        5.1.3 应力松弛时间模型第77-78页
    5.2 湿-热作用下 CFRP 层合板的寿命预测第78-82页
        5.2.1 老化终止性能指标的选择第79页
        5.2.2 模型参数的确定第79-81页
        5.2.3 加速湿热老化弯曲强度的中值曲线第81-82页
        5.2.4 环境当量的确定及寿命预估第82页
    5.3 弯曲载荷-湿-热作用下 CFRP 层合板的寿命预测第82-85页
        5.3.1 半经验数学模型的确定第82-84页
        5.3.2 模型参数的确定及寿命预估第84-85页
    5.4 本章小结第85-86页
结论第86-87页
参考文献第87-93页
致谢第93页

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