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聚酰亚胺材料摩擦性能测定及过程温度场模拟

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-11页
第一章 文献综述第11-31页
   ·背景和研究意义第11-16页
     ·摩擦学研究意义第11-12页
     ·摩擦材料的发展第12-13页
     ·耐热性高聚物在摩擦领域中的应用第13-16页
   ·聚酰亚胺第16-23页
     ·聚酰亚胺的种类第16页
     ·聚酰亚胺的化学改性第16-17页
     ·聚酰亚胺及其复合材料在摩擦领域中的应用第17页
     ·填料改性第17-21页
     ·摩擦条件对聚酰亚胺摩擦磨损性能的影响第21-23页
   ·聚合物材料的摩擦机理第23-26页
     ·塑料—金属的摩擦模型第23-24页
     ·塑料干摩擦的粘着理论第24页
     ·塑料干摩擦的分子—机械理论第24-25页
     ·塑料干摩擦的转移理论第25页
     ·塑料干摩擦的其它理论第25-26页
   ·聚合物材料磨损理论及模型第26-28页
     ·粘着磨损第27页
     ·磨粒磨损第27页
     ·疲劳磨损第27页
     ·腐蚀磨损第27-28页
   ·聚合物材料磨损及摩擦过程中温度场的模拟预测第28-30页
     ·聚合物磨损性能模拟预测第28-29页
     ·摩擦过程中温度场的模拟计算第29-30页
   ·本文研究目标和内容第30-31页
第二章 二硫化钼改性热塑性聚酰亚胺摩擦磨损性能研究第31-39页
   ·实验部分第31-33页
     ·原材料及试样制备第31页
     ·实验方法第31-32页
     ·摩擦系数的计算第32页
     ·体积磨损率的计算第32-33页
   ·结果与讨论第33-38页
     ·二硫化钼含量对材料力学性能的影响第33-34页
     ·二硫化钼含量对材料摩擦学性能的影响第34-38页
   ·小结第38-39页
第三章 聚酰亚胺复合材料在摩擦过程中温度场模拟计算第39-52页
   ·实验部分第39-41页
     ·原材料及试样制备第39页
     ·实验方法第39-40页
     ·结果和讨论第40-41页
   ·数学模型第41-45页
     ·有限元方法第41-42页
     ·基本假设第42页
     ·基本数学模型第42-44页
     ·计算参数第44-45页
   ·计算结果及讨论第45-50页
     ·数学计算第45-48页
     ·模型改进第48-50页
   ·小结第50-52页
第四章 碳纤维增强聚酰亚胺复合材料在摩擦过程中温度场预测第52-61页
   ·实验部分第52-54页
     ·原材料及试样制备第52页
     ·实验方法第52-53页
     ·结果与讨论第53-54页
   ·模型的验证及温度分布预测第54-60页
     ·模型的验证第54-55页
     ·摩擦过程中温度场研究第55-60页
   ·小结第60-61页
第五章 结论第61-63页
参考文献第63-68页
撰写发表论文第68-69页
致谢第69页

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