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针刺C/C-SiC复合材料双轴失效机制及高温拉伸性能研究

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

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