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纤维增强复合材料超声辅助增材制造技术研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第9-20页
    1.1 课题背景及研究目的与意义第9-10页
    1.2 国内外研究现状第10-19页
        1.2.1 连续纤维增强复合材料增材制造装备第10-14页
        1.2.2 基于功率超声辅助的复合材料界面改性第14-17页
        1.2.3 纤维增强复合材料轻质高强构件增材制造技术第17-19页
    1.3 本文主要研究内容第19-20页
第2章 基于超声处理的复合材料增材制造装置研制第20-36页
    2.1 纤维增强树脂基复合材料超声辅助增材制造装置总体设计第20-21页
    2.2 纤维增强复合材料增材制造装置打印头结构设计第21-26页
        2.2.1 喷头结构设计第22-24页
        2.2.2 剪丝机构研制第24-26页
    2.3 纤维增强复合材料3D打印表面成型质量优化第26-28页
    2.4 超声浸渗装置研制第28-35页
        2.4.1 功率超声的主要作用及理论第29-30页
        2.4.2 超声浸渗装置总体设计第30-31页
        2.4.3 超声场参数确定第31-34页
        2.4.4 超声浸渗装置试验验证第34-35页
    2.5 本章小结第35-36页
第3章 增材制造纤维增强复合材料微观结构研究第36-47页
    3.1 实验材料及测试方法第36-37页
        3.1.1 实验材料第36页
        3.1.2 实验主要仪器第36-37页
        3.1.3 复合材料的制备方法第37页
    3.2 超声处理对纤维增强复合材料致密度的影响第37-39页
    3.3 超声处理对碳纤维表面形貌的影响第39-41页
    3.4 超声处理对热塑性树脂化学结构的影响第41-42页
    3.5 超声处理对碳纤维增强热塑性树脂界面的影响第42-44页
    3.6 纤维增强复合材料界面超声改性原理研究第44-46页
        3.6.1 复合材料的界面理论第44-45页
        3.6.3 超声对复合材料界面改性原理分析第45-46页
    3.7 本章小结第46-47页
第4章 基于增材制造的纤维增强复合材料力学性能研究第47-57页
    4.1 实验方案第47-48页
    4.2 超声振幅对复合材料力学性能的影响第48-51页
        4.2.1 超声振幅对复合材料弯曲性能的影响第49页
        4.2.2 超声振幅对复合材料拉伸性能的影响第49-50页
        4.2.3 断口形貌分析第50-51页
    4.3 溶液浓度对复合材料力学性能的影响第51-53页
        4.3.1 溶液浓度对复合材料弯曲性能的影响第51-52页
        4.3.2 溶液浓度对复合材料拉伸性能的影响第52页
        4.3.3 断口形貌分析第52-53页
    4.4 处理速度对复合材料力学性能的影响第53-56页
        4.4.1 处理速度对复合材料弯曲性能的影响第54页
        4.4.2 处理速度对复合材料拉伸性能的影响第54-55页
        4.4.3 断口形貌分析第55-56页
    4.6 本章小结第56-57页
第5章 轻质高强复合材料构件增材制造工艺及力学性能研究第57-69页
    5.1 复合材料轻质结构分类第57-58页
    5.2 波纹板结构增材制造工艺研究第58-64页
        5.2.1 波纹板结构设计与制备第58-60页
        5.2.2 波纹板结构平压试验第60-62页
        5.2.3 壁厚对波纹板结构抗压性能和吸能性能的影响第62-64页
    5.3 二维格栅结构的增材制造工艺研究第64-68页
        5.3.1 二维格栅结构设计与制备第64-66页
        5.3.2 格栅结构三点弯曲试验第66-67页
        5.3.3 两种格栅结构的对比第67-68页
    5.4 本章小结第68-69页
结论第69-71页
参考文献第71-77页
致谢第77页

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