摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-7页 |
目录 | 第7-9页 |
1 绪论 | 第9-15页 |
·预应力结构的技术背景 | 第9页 |
·陶瓷基与碳基体耐高温复合材料的技术背景 | 第9-12页 |
·碳纤维高温抗氧化性的技术背景 | 第12-14页 |
·本文的主要内容 | 第14-15页 |
2 一种无裂纹涂层纤维及其制备方法 | 第15-28页 |
·引言 | 第15页 |
·发明内容及理论分析 | 第15-26页 |
·涂层应力计算公式的提出 | 第16-18页 |
·SiC涂层和C纤维(T300)的相关特性及样本 | 第18-19页 |
·数值计算分析 | 第19-23页 |
·B4C涂层和C纤维的相关特性及计算分析 | 第23-24页 |
·涂层制备过程的要素 | 第24-26页 |
·具体模型 | 第26-27页 |
·模型1 | 第26-27页 |
·模型2 | 第27页 |
·本章小结 | 第27-28页 |
3 复合结构预存应力筋增强陶瓷基复合材料及其制造方法 | 第28-43页 |
·引言 | 第28页 |
·发明内容 | 第28-33页 |
·具体模型 | 第33-43页 |
·模型1 | 第33-38页 |
·模型2 | 第38-39页 |
·模型3 | 第39页 |
·模型4 | 第39-41页 |
·模型5 | 第41-43页 |
4 一种预存应力筋增强复合材料及其制备方法 | 第43-54页 |
·引言 | 第43页 |
·发明内容 | 第43-48页 |
·具体模型 | 第48-54页 |
·模型1 | 第48-51页 |
·模型2 | 第51-54页 |
5 复合结构预存应力筋及其制造方法 | 第54-72页 |
·引言 | 第54页 |
·发明内容 | 第54-65页 |
·具有预压功能的预存应力筋 | 第57-64页 |
·具有预拉功能的预存应力筋 | 第64-65页 |
·具体模型 | 第65-72页 |
·模型1 | 第65-69页 |
·模型2 | 第69-72页 |
6 结论与展望 | 第72-73页 |
·本文结论 | 第72页 |
·展望 | 第72-73页 |
参考文献 | 第73-77页 |
攻读学位期间主要的研究成果 | 第77-78页 |
致谢 | 第78页 |