摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-16页 |
1.1 选题意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-14页 |
1.2.1 三维机织物的设计与织造 | 第11-12页 |
1.2.2 三维机织复合材料力学性能的研究 | 第12-13页 |
1.2.3 有限元模拟 | 第13-14页 |
1.3 研究内容 | 第14页 |
1.4 特色及创新点 | 第14-16页 |
1.4.1 特色 | 第14页 |
1.4.2 创新点 | 第14-16页 |
第二章 三维机织玄武岩纤维织物的设计与织造 | 第16-25页 |
2.1 原材料的选择 | 第16-18页 |
2.2 设备的选择 | 第18页 |
2.3 三维机织玄武岩纤维织物的设计与上机织造 | 第18-24页 |
2.3.1 组织结构设计原理 | 第18-19页 |
2.3.2 组织图和上机图 | 第19-23页 |
2.3.3 织物上机织造 | 第23-24页 |
2.4 本章小结 | 第24-25页 |
第三章 三维机织玄武岩纤维复合材料的制备 | 第25-31页 |
3.1 实验材料 | 第25-26页 |
3.2 实验设备 | 第26页 |
3.3 固化成型 | 第26-30页 |
3.4 本章小结 | 第30-31页 |
第四章 三维机织玄武岩纤维复合材料性能测试及结果分析 | 第31-50页 |
4.1 三维机织玄武岩纤维复合材料纤维体积含量的测试及结果分析 | 第31-34页 |
4.1.1 实验参照国标 | 第31页 |
4.1.2 实验原理 | 第31页 |
4.1.3 实验设备 | 第31页 |
4.1.4 试样的制备 | 第31-32页 |
4.1.5 实验结果及分析 | 第32-34页 |
4.2 三维机织玄武岩纤维复合材料拉伸性能的测试及结果分析 | 第34-40页 |
4.2.1 实验参照国标 | 第34页 |
4.2.2 实验原理 | 第34-35页 |
4.2.3 实验设备 | 第35-36页 |
4.2.4 试样的制备 | 第36-38页 |
4.2.5 实验结果与分析 | 第38-40页 |
4.3 三维机织玄武岩纤维复合材料弯曲性能的测试及结果分析 | 第40-44页 |
4.3.1 实验参照国标 | 第40页 |
4.3.2 实验原理 | 第40-41页 |
4.3.3 实验设备 | 第41页 |
4.3.4 试样的制备 | 第41-43页 |
4.3.5 实验结果与分析 | 第43-44页 |
4.4 三维机织玄武岩纤维复合材料冲击性能的测试及结果分析 | 第44-48页 |
4.4.1 实验参照国标 | 第44-45页 |
4.4.2 实验原理 | 第45页 |
4.4.3 实验设备 | 第45-46页 |
4.4.4 试样的制备 | 第46页 |
4.4.5 实验结果与分析 | 第46-48页 |
4.5 三维机织玄武岩纤维复合材料力学性能指标的对比分析 | 第48-49页 |
4.6 本章小结 | 第49-50页 |
第五章 三维机织玄武岩纤维复合材料ANSYS有限元模拟 | 第50-66页 |
5.1 有限元法简介 | 第50-52页 |
5.1.1 有限元法的基本思想 | 第50-51页 |
5.1.2 有限元的基本构成 | 第51-52页 |
5.2 有限元软件ANSYS简介 | 第52-53页 |
5.3 三维机织玄武岩纤维复合材料拉伸性能的有限元模拟 | 第53-59页 |
5.3.1 定义参数 | 第53-55页 |
5.3.2 有限元模型的建立 | 第55页 |
5.3.3 网格划分 | 第55-56页 |
5.3.4 施加载荷 | 第56-57页 |
5.3.5 求解 | 第57页 |
5.3.6 结果分析 | 第57-58页 |
5.3.7 拉伸应力-应变有限元模拟结果与实验结果的对比 | 第58-59页 |
5.4 三维机织玄武岩纤维复合材料弯曲性能的有限元模拟 | 第59-65页 |
5.4.1 定义参数 | 第60-61页 |
5.4.2 有限元模型的建立 | 第61页 |
5.4.3 网格划分 | 第61-62页 |
5.4.4 施加载荷 | 第62页 |
5.4.5 求解 | 第62页 |
5.4.6 结果分析 | 第62-64页 |
5.4.7 弯曲应力-挠度曲线有限元模拟结果与实验结果的对比 | 第64-65页 |
5.5 本章小结 | 第65-66页 |
第六章 结论与展望 | 第66-68页 |
6.1 结论 | 第66-67页 |
6.2 展望 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-71页 |
研究生期间发表论文情况 | 第71-72页 |
致谢 | 第72页 |