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 |