首页--工业技术论文--一般工业技术论文--工程材料学论文--复合材料论文--非金属复合材料论文

三维编织芳纶纤维增强树脂基复合材料的性能研究与设计

中文摘要第2-3页
ABSTRACT第3页
第一章 绪论第8-25页
    1.1 骨折及骨固定材料简介第8页
    1.2 骨固定材料的发展状况第8-13页
        1.2.1 传统骨固定材料第9-10页
            1.2.1.1 医用金属骨固定物第9页
            1.2.1.2 医用高分子聚合物第9-10页
        1.2.2 可用于骨固定物的先进材料的研究进展第10-13页
            1.2.2.1 可降解高分子材料第10-11页
            1.2.2.2 生物陶瓷材料第11页
            1.2.2.3 医用纤维复合材料第11-13页
    1.3 纤维复合材料的研究进展第13-23页
        1.3.1 纤维复合材料力学性能的研究进展第14-15页
        1.3.2 三维编织复合材料的研究进展第15-23页
            1.3.2.1 三维编织技术第15-16页
            1.3.2.2 可用于三维编织复合材料的纤维和基体第16-18页
            1.3.2.3 三维编织复合材料的成型工艺第18-19页
            1.3.2.4 三维编织复合材料性能的研究进展第19-21页
            1.3.2.5 三维编织复合材料模型的研究进展第21-23页
    1.4 课题研究背景及内容第23-25页
        1.4.1 研究背景第23-24页
        1.4.2 研究内容第24-25页
第二章 三维编织复合材料制备及力学性能研究第25-56页
    2.1 前言第25-26页
    2.2 实验过程及方法第26-33页
        2.2.1 实验材料第26-27页
            2.2.1.1 基体第26页
            2.2.1.2 纤维第26页
            2.2.1.3 化学试剂第26-27页
        2.2.2 实验设备第27页
        2.2.3 三维编织复合材料试样制备第27-29页
            2.2.3.1 纤维处理工艺第27页
            2.2.3.2 复合材料制备工艺第27-29页
        2.2.4 力学性能试验方法第29-33页
            2.2.4.1 弯曲试验第29-30页
            2.2.4.2 剪切试验第30-31页
            2.2.4.3 冲击试验第31页
            2.2.4.4 力学性能的影响因素第31-33页
        2.2.5 微观分析第33页
            2.2.5.1 扫描电子显微镜(SEM)观察第33页
            2.2.5.2 X射线衍射(XPS)分析第33页
            2.2.5.3 动态力学热分析(DMTA)第33页
    2.3 结果与讨论第33-55页
        2.3.1 制备工艺的确定及对力学性能的影响第33-38页
            2.3.1.1 K3D/EP复合材料制备工艺确定第33-37页
            2.3.1.2 K3D/PMMA复合材料制备工艺确定第37-38页
        2.3.2 纤维处理工艺对力学性能的影响第38-42页
        2.3.3 纤维编织参数对力学性能的影响第42-55页
            2.3.3.1 弯曲性能分析结果第42-49页
            2.3.3.2 剪切性能分析结果第49-53页
            2.3.3.3 冲击性能分析结果第53-55页
    2.4 本章小结第55-56页
第三章 三维编织复合材料吸湿性能研究第56-73页
    3.1 前言第56-57页
    3.2 吸湿实验过程及方法第57-58页
        3.2.1 实验材料第57页
        3.2.2 化学试剂第57页
        3.2.3 吸湿实验方法第57-58页
    3.3 结果与讨论第58-72页
        3.3.1 三维编织复合材料吸湿规律研究第58-62页
        3.3.2 影响吸湿性能的因素第62-67页
            3.3.2.1 纤维体积分数对吸湿性能的影响第62-63页
            3.3.2.2 温度对吸湿性能的影响第63-65页
            3.3.2.3 吸湿介质对吸湿性能的影响第65-67页
        3.3.3 复合材料吸湿后力学性能研究第67-71页
        3.3.4 吸湿对复合材料动态力学行为的影响第71-72页
    3.4 本章小结第72-73页
第四章 K3D/EP复合材料摩擦磨损性能研究第73-90页
    4.1 前言第73-74页
    4.2 摩擦磨损试验方法第74-75页
        4.2.1 实验设备及试样尺寸第74页
        4.2.2 实验条件第74-75页
        4.2.3 摩擦性能评定方法第75页
    4.3 干摩擦下K3D/EP复合材料的摩擦磨损性能第75-85页
        4.3.1 纤维处理工艺的影响第75-77页
        4.3.2 纤维体积分数的影响第77-78页
        4.3.3 载荷和速度的影响第78-82页
        4.3.4 纤维取向的影响第82-83页
        4.3.5 干摩擦下的磨损机理分析第83-85页
    4.4 PBS润滑条件下K3D/EP复合材料的摩擦磨损性能第85-89页
        4.4.1 纤维体积分数的影响第86-87页
        4.4.2 载荷和速度的影响第87页
        4.4.3 纤维处理工艺的影响第87-88页
        4.4.4 PBS润滑下的磨损机理分析第88-89页
    4.5 本章小结第89-90页
第五章 三维编织复合材料的模拟第90-112页
    5.1 前言第90-91页
    5.2 各向异性弹性力学基础第91-96页
        5.2.1 各向异性弹性力学基本方程第91-92页
        5.2.2 各向异性弹性力学本构方程第92-96页
            5.2.2.1 完全各向异性第92-93页
            5.2.2.2 正交各向异性第93-95页
            5.2.2.3 横向同性第95-96页
    5.3 交叉模型的计算方法第96-105页
        5.3.1 交叉模型的建立第96-97页
        5.3.2 弹性常数计算过程第97-101页
        5.3.3 交叉模型的修正第101-103页
        5.3.4 计算结果分析第103-105页
    5.4 应用ANSYS模拟三维编织复合材料第105-111页
        5.4.1 应用ANSYS模拟三维编织复合材料的方法第106-109页
        5.4.2 有限元模型的建立第109-111页
    5.5 本章小结第111-112页
第六章 全髋人工关节的应力分析第112-123页
    6.1 前言第112-113页
    6.2 髋关节生物力学基础第113-114页
    6.3 有限元法分析过程概述第114-117页
    6.4 应用ANSYS对全髋人工关节的应力分析过程第117-119页
    6.5 全髋人工关节应力分析结果第119-122页
    6.6 本章小结第122-123页
全文结论第123-125页
参考文献第125-132页
博士期间发表的文章第132-133页
致谢第133页

论文共133页,点击 下载论文
上一篇:多组元分批精馏过程和设计方法的研究
下一篇:N维广义拟实数进制小波&小波矩理论及其应用