摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第14-35页 |
1.1 课题背景及研究意义 | 第14-15页 |
1.2 国内外研究现状 | 第15-34页 |
1.2.1 针刺复合材料发展现状及制备工艺 | 第15-21页 |
1.2.2 针刺复合材料力学性能实验研究 | 第21-28页 |
1.2.3 复合材料损伤数值模拟方法 | 第28-31页 |
1.2.4 复合材料强度准则 | 第31-34页 |
1.3 本文主要研究内容 | 第34-35页 |
第2章 针刺C/C-SiC复合材料力学性能实验研究 | 第35-59页 |
2.1 引言 | 第35页 |
2.2 针刺C/C-SiC复合材料微细观结构特征 | 第35-38页 |
2.2.1 针刺预制体微细观结构观测 | 第35-36页 |
2.2.2 针刺复合材料表面形貌观测 | 第36-38页 |
2.3 基本力学性能实验研究 | 第38-42页 |
2.3.1 试样准备及测试 | 第38-39页 |
2.3.2 实验结果及分析 | 第39-42页 |
2.4 复杂载荷力学性能实验研究 | 第42-57页 |
2.4.1 双轴加载试样设计 | 第42-49页 |
2.4.2 测量区域应力计算方法 | 第49页 |
2.4.3 双轴加载实验 | 第49-50页 |
2.4.4 实验结果与分析 | 第50-57页 |
2.5 本章小结 | 第57-59页 |
第3章 针刺C/C-SiC复合材料拉伸失效分析 | 第59-77页 |
3.1 引言 | 第59页 |
3.2 损伤失效模型 | 第59-62页 |
3.2.1 初始损伤准则 | 第60-61页 |
3.2.2 损伤演化模型 | 第61-62页 |
3.3 材料模型 | 第62-67页 |
3.3.1 纤维束纵向拉伸强度 | 第63-65页 |
3.3.2 纤维束的其他强度 | 第65-66页 |
3.3.3 各铺层材料面内拉伸强度 | 第66-67页 |
3.4 有限元模型和模拟过程 | 第67-70页 |
3.4.1 考虑针刺分布的有限元模型 | 第68-69页 |
3.4.2 失效过程模拟 | 第69-70页 |
3.5 结果及讨论 | 第70-76页 |
3.5.1 单轴拉伸性能预报和强度离散性研究 | 第70-73页 |
3.5.2 双轴拉伸性能预报 | 第73-76页 |
3.6 本章小结 | 第76-77页 |
第4章 针刺C/C-SiC复合材料高温拉伸性能研究 | 第77-98页 |
4.1 引言 | 第77-78页 |
4.2 高温拉伸力学性能实验研究 | 第78-88页 |
4.2.1 高温拉伸试样及测试过程 | 第78-79页 |
4.2.2 实验结果与分析 | 第79-84页 |
4.2.3 界面结合强度影响因素分析 | 第84-85页 |
4.2.4 高温拉伸破坏过程分析 | 第85-88页 |
4.3 组分材料高温拉伸强度预报 | 第88-92页 |
4.3.1 纤维束高温拉伸强度模型 | 第88-90页 |
4.3.2 SiC高温拉伸强度模型 | 第90-91页 |
4.3.3 各铺层高温拉伸强度 | 第91-92页 |
4.4 针刺C/C-SiC复合材料高温拉伸强度预报 | 第92-96页 |
4.4.1 单轴-高温拉伸强度预报 | 第92-94页 |
4.4.2 双轴-高温拉伸强度预报 | 第94-96页 |
4.5 本章小结 | 第96-98页 |
第5章 针刺C/C-SiC复合材料宏观失效判据 | 第98-111页 |
5.1 引言 | 第98-99页 |
5.2 基于失效模式的双轴压缩失效判据 | 第99-104页 |
5.2.1 双向剪应力对失效模式的影响 | 第99-101页 |
5.2.2 改进的双剪强度准则在双轴压缩和双轴拉压中的应用 | 第101-104页 |
5.3 双轴拉伸失效判据适用性分析 | 第104-109页 |
5.3.1 几种常见的宏观强度准则 | 第105-107页 |
5.3.2 Tsai-Wu准则在双轴拉伸中的应用 | 第107-109页 |
5.4 针刺C/C-SiC复合材料双轴-高温拉伸失效判据 | 第109-110页 |
5.5 本章小结 | 第110-111页 |
结论 | 第111-113页 |
参考文献 | 第113-125页 |
附录 A | 第125-127页 |
A.1 拉伸实验结果 | 第125-126页 |
A.2 模拟计算结果 | 第126-127页 |
攻读学位期间发表的学术论文及其它成果 | 第127-129页 |
致谢 | 第129-130页 |
个人简历 | 第130页 |