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氧化环境下陶瓷基复合材料力学性能研究

摘要第1-5页
Abstract第5-12页
第一章 绪论第12-18页
   ·选题背景第12-13页
   ·国内外研究现状第13-16页
     ·氧化试验和机理的研究第13-15页
     ·氧化损伤以及模型研究第15页
     ·陶瓷基复合材料力学性能研究现状第15-16页
   ·本文的研究内容第16-18页
第二章 氧化条件下 C/SiC 复合材料动力学机理第18-35页
   ·引言第18页
   ·氧化动力学机理分析第18-25页
     ·C/SiC 的氧化机理第18-19页
     ·碳氧反应控制复合材料的氧化动力学第19-21页
     ·氧气扩散控制复合材料的氧化动力学第21-25页
   ·陶瓷基复合材料的力学性能研究的基础理论第25-32页
     ·基础的BHE 剪滞理论第25-27页
     ·基体随机开裂模型第27-28页
     ·Curtin 的纤维失效准则第28-32页
   ·氧化条件下陶瓷基复合材料损失破坏机理分析第32-33页
     ·氧化作用下的基体开裂第32-33页
     ·氧化作用下的界面脱粘第33页
     ·氧化作用下的纤维失效第33页
   ·小结第33-35页
第三章 氧化条件下 C/SiC 复合材料损伤模型第35-49页
   ·引言第35页
   ·氧化条件下纤维体积含量的变化第35页
   ·界面剪应力和纤维半径的影响第35-36页
   ·无应力氧化条件下的刚度分析第36-37页
   ·无应力氧化条件下的剩余强度分析第37-44页
     ·400-700℃下的剩余强度分析第38-41页
       ·不考虑基体裂纹时氧化对强度的影响第39页
       ·考虑单基体裂纹时氧化对强度的影响第39页
       ·考虑多基体裂纹时氧化对强度的影响第39-41页
     ·700-900℃下的剩余强度分析第41-42页
       ·不考虑基体裂纹时氧化对强度的影响第41页
       ·考虑单基体裂纹时氧化对强度的影响第41-42页
       ·考虑多基体裂纹时氧化对强度的影响第42页
     ·纤维体积含量变化对剩余强度的影响第42-44页
   ·应力作用下的剩余强度分析第44-47页
     ·应力和温度与微裂纹的关系第45-46页
     ·有效反应面积的变化第46页
     ·应力作用下的剩余强度预测第46-47页
   ·小结第47-49页
第四章 C/SiC 复合材料氧化力学性能实验研究第49-59页
   ·引言第49页
   ·试样制备和加工第49页
   ·实验仪器和设备第49-50页
   ·实验步骤和过程第50-51页
   ·实验结果与分析第51-57页
     ·650℃下的无应力氧化第51-52页
     ·800℃下的无应力氧化第52-54页
     ·650℃温度下应力氧化第54-57页
   ·本章总结第57-59页
第五章 全文总结和研究展望第59-61页
   ·总结第59-60页
   ·展望第60-61页
参考文献第61-65页
致谢第65-66页
在学期间的研究成果及发表的学术论文第66页

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