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纤维增强热塑性复合材料复合过程中纤维断裂研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
符号说明第15-16页
第一章 绪论第16-30页
    1.1 课题背景第16-21页
        1.1.1 复合材料发展第16-18页
        1.1.2 纤维增强热塑性树脂基复合材料第18-21页
    1.2 连续纤维增强热塑性复合材料成型方法及浸渍工艺第21-23页
        1.2.1 连续纤维增强热塑性树脂基复合材料成型方法第21-22页
        1.2.2 连续纤维增强热塑性树脂基复合材料预浸料制备工艺第22-23页
    1.3 热塑性树脂渗透理论第23-24页
    1.4 复合过程中纤维断裂研究第24-28页
        1.4.1 纤维断裂理论第24-25页
        1.4.2 复合过程工艺研究及纤维受力分析第25-28页
    1.5 本文主要研究内容第28-30页
        1.5.1 论文选题的立论、目的及意义第28-29页
        1.5.2 本课题研究内容第29-30页
第二章 连续纤维增强热塑性复合材料复合过程纤维断裂模型第30-42页
    2.1 引言第30页
    2.2 纤维受力研究第30-31页
    2.3 纤维断裂模型的建立第31-37页
        2.3.1 模型的理论基础第31页
        2.3.2 模型建立第31-37页
            2.3.2.1 纤维辊子非接触区第32-33页
            2.3.2.2 辊子对纤维受力影响第33-36页
            2.3.2.3 纤维断裂理论模型第36-37页
    2.4 模型讨论第37-41页
        2.4.1 应力对断裂率的影响第37-40页
        2.4.2 相同工艺不同纤维的断裂率第40-41页
    2.5 本章小结第41-42页
第三章 连续玻纤增强聚丙烯预浸料制备工艺过程纤维断裂第42-68页
    3.1 引言第42-43页
    3.2 试验条件第43-46页
        3.2.1 制备预浸料的工艺流程第43-44页
        3.2.2 实验设备第44页
        3.2.3 实验材料第44-45页
        3.2.4 表征方法第45-46页
    3.3 模型中相关参数的测定第46-53页
        3.3.1 纤维强度分布的Weibull参数第46-48页
        3.3.2 pp树脂流变参数第48-51页
        3.3.3 润滑边界层厚度的讨论第51-53页
    3.4 实验结果第53-58页
        3.4.1 牵引速度第53-54页
        3.4.2 浸渍辊数第54-56页
        3.4.3 模具温度第56-57页
        3.4.4 浸渍辊子形状第57-58页
    3.5 正交实验优化第58-65页
        3.5.1 正交实验方法第58-59页
        3.5.2 实验第59-60页
            3.5.2.1 实验流程第59-60页
            3.5.2.2 正交实验结果第60页
        3.5.3 工艺参数优化第60-65页
            3.5.3.1 传递函数分析对比第60-63页
            3.5.3.2 工艺优化与加工区间第63-65页
    3.6 本章小结第65-68页
第四章 纤维增强预浸料注塑制品性能研究第68-82页
    4.1 引言第68页
    4.2 实验条件第68-70页
        4.2.1 实验原材料第68-69页
        4.2.2 实验设备第69页
        4.2.3 表征方法第69-70页
    4.3 预浸料形式对注塑制品性能的影响第70-73页
        4.3.1 实验流程第70页
        4.3.2 实验结果第70-73页
            4.3.2.1 残余玻纤长度第70-71页
            4.3.2.2 力学性能第71-73页
    4.4 玻纤含量对注塑制品性能的影响第73-77页
        4.4.1 实验流程第73页
        4.4.2 实验结果第73-77页
            4.4.2.1 残余长度第73-74页
            4.4.2.2 力学性能第74-77页
    4.5 模拟分析第77-80页
        4.5.1 温度对制品内部残余纤维长度的影响第77-78页
        4.5.2 纤维含量对残余纤维长度的影响第78-80页
    4.6 本章小结第80-82页
第五章 结论第82-84页
    5.1 全文总结第82-83页
    5.2 有待进一步解决的问题第83-84页
参考文献第84-88页
致谢第88-90页
研究成果及发表的学术论文第90-92页
作者和导师简介第92-93页
附件第93-94页

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