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颗粒改性环氧树脂复合材料拉伸及疲劳性能数值分析

摘要第5-6页
ABSTRACT第6页
第1章 绪论第11-19页
    1.1 课题研究背景第11-12页
    1.2 颗粒改性环氧树脂复合材料第12-16页
        1.2.1 纳米复合材料特点与种类第12-14页
        1.2.2 刚性颗粒/环氧树脂复合材料第14-15页
        1.2.3 柔性颗粒/环氧树脂复合材料第15-16页
    1.3 树脂基复合材料发展现状及应用前景第16-17页
        1.3.1 国外发展现状第16页
        1.3.2 国内发展现状第16-17页
        1.3.3 树脂基复合材料应用前景第17页
    1.4 本文主要研究内容第17-19页
第2章 内聚力单元与弱界面分离模型第19-29页
    2.1 引言第19页
    2.2 界面形成机理第19-20页
    2.3 内聚力单元第20-22页
    2.4 弱界面分离模型第22-24页
        2.4.1 界面分离因子第22页
        2.4.2 界面牵引力-位移关系第22-23页
        2.4.3 界面刚度损伤演化第23-24页
    2.5 颗粒随机分布模型第24-28页
        2.5.1 代表体积单元选取第24-26页
        2.5.2 颗粒随机生成第26-27页
        2.5.3 求解方法及单元类型第27-28页
    2.6 本章小结第28-29页
第3章 单相颗粒改性环氧树脂复合材料拉伸性能分析第29-49页
    3.1 引言第29页
    3.2 纳米SiO_2 /环氧树脂复合材料模拟分析第29-36页
        3.2.1 SiO_2含量对复合材料拉伸性能影响第31-33页
        3.2.2 SiO_2粒径对复合材料拉伸性能影响第33-36页
    3.3 纳米TiO_2/环氧树脂复合材料模拟分析第36-42页
        3.3.1 TiO_2含量对复合材料拉伸性能影响第38-40页
        3.3.2 TiO_2粒径对复合材料拉伸性能影响第40-42页
    3.4 亚微米橡胶/环氧树脂复合材料模拟分析第42-47页
        3.4.1 橡胶含量对复合材料拉伸性能影响第44-46页
        3.4.2 橡胶粒径对复合材料拉伸性能影响第46-47页
    3.5 本章小结第47-49页
第4章 两相颗粒改性环氧树脂复合材料拉伸性能分析第49-68页
    4.1 引言第49页
    4.2 SiO_2 +TiO_2/环氧树脂复合材料模拟分析第49-55页
        4.2.1 SiO_2及TiO_2含量对复合材料拉伸性能影响第50-53页
        4.2.2 SiO_2及TiO_2粒径对复合材料拉伸性能影响第53-55页
    4.3 SiO_2 +橡胶/环氧树脂复合材料模拟分析第55-60页
        4.3.1 SiO_2及橡胶含量对复合材料拉伸性能影响第55-59页
        4.3.2 SiO_2及橡胶粒径对复合材料拉伸性能影响第59-60页
    4.4 TiO_2 +橡胶/环氧树脂复合材料模拟分析第60-66页
        4.4.1 TiO_2及橡胶含量对复合材料拉伸性能影响第61-64页
        4.4.2 TiO_2及橡胶粒径对复合材料拉伸性能影响第64-66页
    4.5 本章小结第66-68页
第5章 两相颗粒改性环氧树脂复合材料疲劳性能分析第68-82页
    5.1 引言第68页
    5.2 疲劳累积损伤理论第68-72页
        5.2.1 线性累积损伤理论第69-70页
        5.2.2 双线性累积损伤理论第70-71页
        5.2.3 非线性累积损伤理论第71-72页
    5.3 SiO_2+橡胶/环氧树脂复合材料疲劳性能分析第72-77页
        5.3.1 SiO_2及橡胶含量对复合材料疲劳寿命影响第73-75页
        5.3.2 SiO_2及橡胶粒径对复合材料疲劳寿命影响第75-77页
    5.4 TiO_2+橡胶/环氧树脂复合材料疲劳性能分析第77-81页
        5.4.1 TiO_2及橡胶含量对复合材料疲劳寿命影响第77-79页
        5.4.2 TiO_2及橡胶粒径对复合材料疲劳寿命影响第79-81页
    5.5 本章小结第81-82页
结论第82-84页
参考文献第84-92页
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果第92-93页
致谢第93页

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