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单轴拉伸下CNFs改性复材应变和损伤自感知特性研究

摘要第2-3页
Abstract第3-4页
1 绪论第8-20页
    1.1 课题的背景及研究意义第8-9页
    1.2 导电法自监测的理论基础第9-12页
        1.2.1 复合材料导电机理第9-10页
        1.2.2 导电法自监测原理第10-12页
    1.3 国内外研究现状第12-18页
        1.3.1 碳纳米纤维第12-14页
        1.3.2 导电颗粒改性环氧树脂的自感知特性研究第14-16页
        1.3.3 导电颗粒改性FRP的自感知特性研究第16-18页
    1.4 本论文主要研究内容第18-20页
2 碳纳米纤维改性环氧树脂复合材料的自感知特性第20-42页
    2.1 引言第20页
    2.2 实验方案第20-27页
        2.2.1 实验原料第20-21页
        2.2.2 实验仪器第21-22页
        2.2.3 碳纳米纤维分散及试件制备第22-25页
        2.2.4 力学性能及自感知特性测试第25-27页
    2.3 实验结果分析与讨论第27-41页
        2.3.1 CNFs/EP的导电渗流曲线及力学性能第27-31页
        2.3.2 静态拉伸荷载下CNFs/EP的自感知特性第31-34页
        2.3.3 等幅循环拉伸荷载下CNFs/EP的自感知特性第34-39页
        2.3.4 递增循环拉伸荷载下CNFs/EP的自感知特性第39-41页
    2.4 本章小结第41-42页
3 碳纳米纤维改性碳纤维增强复合材料自感知特性第42-58页
    3.1 引言第42页
    3.2 实验方案第42-46页
        3.2.1 实验原料第42-43页
        3.2.2 实验仪器第43-44页
        3.2.3 试件制备第44-45页
        3.2.4 自感知特性及温敏性能测试第45-46页
    3.3 实验结果分析与讨论第46-57页
        3.3.1 静态拉伸荷载下CNFs/CFRP的自感知特性第47-49页
        3.3.2 等幅循环拉伸荷载下CNFs/CFRP的自感知特性第49-51页
        3.3.3 递增循环拉伸荷载下CNFs/CFRP的自感知特性第51-54页
        3.3.4 CNFs/CFRP的温敏性能第54-57页
    3.4 本章小结第57-58页
4 碳纳米纤维改性玻璃纤维增强复合材料自感知特性第58-72页
    4.1 引言第58页
    4.2 实验方案第58-61页
        4.2.1 实验原料第58-59页
        4.2.2 试件制备第59-60页
        4.2.3 自感知特性及温敏性能测试第60-61页
    4.3 实验结果分析与讨论第61-71页
        4.3.1 CNFs/GFRP的导电渗流曲线第61-62页
        4.3.2 静态拉伸荷载下CNFs/GFRP的自感知特性第62-65页
        4.3.3 等幅循环拉伸荷载下CNFs/GFRP的自感知特性第65-68页
        4.3.4 CNFs/GFRP的温敏性能第68-71页
    4.4 本章小结第71-72页
5 碳纳米纤维改性玄武岩纤维增强复合材料自感知特性第72-84页
    5.1 引言第72页
    5.2 实验方案第72-74页
        5.2.1 实验原料及试件制备第72-73页
        5.2.2 自感知特性及温敏性能测试第73-74页
    5.3 实验结果分析与讨论第74-83页
        5.3.1 CNFs/BFRP的导电渗流曲线第74-75页
        5.3.2 静态拉伸荷载下CNFs/BFRP的自感知特性第75-78页
        5.3.3 等幅循环拉伸荷载下CNFs/BFRP的自感知特性第78-81页
        5.3.4 CNFs/BFRP的温敏性能第81-83页
    5.4 本章小结第83-84页
结论第84-86页
参考文献第86-92页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第92-93页
致谢第93-95页

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