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组分材料就位性能分析及其对C/C材料剪切性能的影响

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第1章 绪论第10-23页
    1.1 课题背景及研究的目的和意义第10-11页
    1.2 国内外研究现状第11-22页
        1.2.1 C/C复合材料制备工艺第11-12页
        1.2.2 组分材料就位性能第12-13页
        1.2.3 C/C复合材料高温力学性能第13-14页
        1.2.4 C/C复合材料微细观结构分析研究第14-17页
        1.2.5 微观结构的随机统计特征第17-22页
    1.3 本文的主要研究内容第22-23页
第2章 材料的微细观结构观测与表征第23-36页
    2.1 引言第23页
    2.2 4D轴编C/C材料第23-24页
    2.3 材料微细观结构观测第24-28页
        2.3.1 显微试样制备第24页
        2.3.2 细观结构观测第24-27页
        2.3.3 微观结构观测第27-28页
    2.4 组分材料微观结构表征第28-35页
        2.4.1 数字图像处理第28-30页
        2.4.2 组分材料微观结构统计表征第30-35页
    2.5 本章小结第35-36页
第3章Z向纤维束就位性能分析第36-55页
    3.1 引言第36页
    3.2 纤维束的微观几何模型第36-42页
        3.2.1 算法思想第36-38页
        3.2.2 几何模型参数的确定第38-41页
        3.2.3 算法的可重复性第41-42页
    3.3 有限元模型第42-43页
    3.4 周期性边界条件第43-45页
    3.5 纤维束有效弹性常数预报第45-49页
        3.5.1 刚度求解的有限元方法第45-46页
        3.5.2 计算结果第46-49页
    3.6 纤维束横向压缩渐进损伤计算第49-54页
        3.6.1 损伤和损伤演化模型第49-52页
        3.6.2 横向压缩计算结果第52-54页
    3.7 本章小节第54-55页
第4章Z向纤维束就位性能试验研究第55-70页
    4.1 引言第55页
    4.2 纤维束横向压缩性能试验第55-58页
        4.2.1 试验方法第56页
        4.2.2 试验结果第56-58页
    4.3 纤维束横向剪切性能试验第58-60页
        4.3.1 试验方法第58-59页
        4.3.2 试验结果第59-60页
    4.4 纤维束顶出试验第60-62页
        4.4.1 试验方法第60-61页
        4.4.2 试验结果第61-62页
    4.5 测试结果统计分析第62-68页
        4.5.1 统计分析原理第62-64页
        4.5.2 纤维束横向压缩强度统计分析结果第64-65页
        4.5.3 纤维束横向剪切强度统计分析结果第65-67页
        4.5.4 纤维束/基体界面剪切强度统计分析结果第67-68页
    4.6 本章小结第68-70页
第5章Z向纤维束剪切性能及测试温度对材料剪切性能的影响第70-84页
    5.1 引言第70页
    5.2 纤维束横向剪切性能对材料剪切性能影响第70-73页
        5.2.1 XY层间剪切性能试验研究第70-71页
        5.2.2 Z向纤维束剪切性能对材料剪切性能的影响第71-73页
    5.3 温度对材料剪切性能的影响试验研究第73-83页
        5.3.1 高温剪切试样设计和验证第73-76页
        5.3.2 高温环境应变测试技术第76-77页
        5.3.3 应变场和温度场均匀性第77-78页
        5.3.4 高温剪切试验方法第78-79页
        5.3.5 不同温度剪切试验结果与分析第79-83页
    5.4 本章小结第83-84页
结论第84-86页
参考文献第86-92页
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果第92-94页
致谢第94页

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