摘要 | 第6-9页 |
ABSTRACT | 第9-10页 |
第1章 绪论 | 第14-22页 |
1.1 课题研究的背景与意义 | 第14-15页 |
1.2 玻璃纤维增强不饱和树脂简介 | 第15-17页 |
1.2.1 玻璃纤维 | 第15页 |
1.2.2 不饱和树脂 | 第15-16页 |
1.2.3 成型工艺 | 第16-17页 |
1.3 丝绸简介 | 第17-18页 |
1.4 玻璃纤维增强复合材料力学性能研究 | 第18-20页 |
1.5 课题研究的内容与方法 | 第20-22页 |
第2章 实验部分 | 第22-32页 |
2.1 实验材料与设备 | 第22-23页 |
2.2 实验方法 | 第23-25页 |
2.2.1 复合材料增强体与基体的选择 | 第23页 |
2.2.2 复合材料的成型工艺 | 第23-24页 |
2.2.3 复合材料的层合板结构 | 第24-25页 |
2.3 复合材料中玻璃纤维和丝绸含量的测定 | 第25-27页 |
2.4 复合材料的力学性能的测试与表征 | 第27-32页 |
2.4.1 弯曲性能测试 | 第27-28页 |
2.4.2 抗冲击性能测试 | 第28-29页 |
2.4.3 湿热老化测试 | 第29-30页 |
2.4.4 低周弯曲疲劳性能测试 | 第30页 |
2.4.5 光学显微镜测试 | 第30-31页 |
2.4.6 扫描电镜测试(SEM) | 第31-32页 |
第3章 弯曲性能与冲击性能研究 | 第32-41页 |
3.1 弯曲测试结果与分析 | 第32-37页 |
3.1.1 复合材料试样弯曲应力-挠度曲线分析 | 第32-33页 |
3.1.2 混杂方式对弯曲性能的影响 | 第33-35页 |
3.1.3 丝织物的经纬向对弯曲性能的影响 | 第35-36页 |
3.1.4 光学观察测试分析 | 第36-37页 |
3.2 抗冲击性能测试结果与分析 | 第37-39页 |
3.2.1 混杂方式与丝织物的经纬向对抗冲击性能的影响 | 第37-38页 |
3.2.2 扫描电镜观察测试分析 | 第38-39页 |
3.3 本章小结 | 第39-41页 |
第4章 湿热老化研究 | 第41-60页 |
4.1 复合材料的吸湿行为 | 第41-43页 |
4.2 三点弯曲测试的结果与分析 | 第43-53页 |
4.2.1 弯曲强度-挠度曲线对比分析 | 第43-44页 |
4.2.2 湿热老化对弯曲模量的影响 | 第44-45页 |
4.2.3 湿热老化对弯曲强度的影响 | 第45-46页 |
4.2.4 湿热老化对弯曲挠度的影响 | 第46-47页 |
4.2.5 湿热老化后试样观察 | 第47-50页 |
4.2.6 光学显微镜观察分析 | 第50-53页 |
4.3 摆锤冲击测试的结果与分析 | 第53-58页 |
4.3.1 湿热老化对冲击强度的影响 | 第53-55页 |
4.3.2 扫描电镜观察分析 | 第55-58页 |
4.4 本章小结 | 第58-60页 |
第5章 低周弯曲疲劳研究 | 第60-76页 |
5.1 55% 载荷水平弯曲疲劳的结果与分析 | 第60-64页 |
5.1.1 弯曲应力-挠度曲线分析 | 第60-61页 |
5.1.2 弯曲疲劳过程中的弯曲模量分析 | 第61-62页 |
5.1.3 弯曲疲劳前后的弯曲模量与弯曲强度分析 | 第62-64页 |
5.2 70% 载荷水平弯曲疲劳的结果与分析 | 第64-67页 |
5.2.1 弯曲应力-挠度曲线分析 | 第64-65页 |
5.2.2 弯曲疲劳过程中的弯曲模量分析 | 第65-66页 |
5.2.3 弯曲疲劳前后的弯曲模量与弯曲强度分析 | 第66-67页 |
5.3 85% 载荷水平弯曲疲劳的结果与分析 | 第67-71页 |
5.3.1 弯曲应力-挠度曲线分析 | 第67-69页 |
5.3.2 弯曲疲劳过程中的弯曲模量分析 | 第69-70页 |
5.3.3 弯曲疲劳前后的弯曲模量与弯曲强度分析 | 第70-71页 |
5.4 光学显微镜观察分析 | 第71-75页 |
5.5 本章小结 | 第75-76页 |
第6章 结论与展望 | 第76-79页 |
6.1 结论 | 第76-77页 |
6.2 展望 | 第77-79页 |
参考文献 | 第79-83页 |
附录1 湿热老化后弯曲和冲击测试结果 | 第83-87页 |
附录2 低周弯曲疲劳测试结果 | 第87-90页 |
攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第90-92页 |
致谢 | 第92-93页 |