| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-12页 |
| 第一章 绪论 | 第12-21页 |
| ·课题来源及研究的目的和意义 | 第12-13页 |
| ·碳纳米管的研究现状 | 第13-15页 |
| ·理论研究方法及状况 | 第14-15页 |
| ·试验研究方法及状况 | 第15页 |
| ·碳纳米管增强复合材料研究状况 | 第15-19页 |
| ·理论研究方法及状况 | 第16-18页 |
| ·试验研究方法及状况 | 第18-19页 |
| ·本文的主要研究内容 | 第19-21页 |
| 第二章 碳纳米管及其增强复合材料的性质 | 第21-31页 |
| ·碳纳米管的结构 | 第21-22页 |
| ·单壁碳纳米管有效弹性模量的计算 | 第22-27页 |
| ·碳纳米管半径对其有效弹性模量的影响 | 第25-26页 |
| ·碳纳米管长度对其有效弹性模量的影响 | 第26-27页 |
| ·连续圆筒模型与单壁碳纳米管的等效性 | 第27-29页 |
| ·碳纳米管增强复合材料的特性 | 第29-30页 |
| ·本章小结 | 第30-31页 |
| 第三章 均质化理论及其新解法介绍 | 第31-42页 |
| ·均质化理论的主要思想 | 第31-32页 |
| ·Y—周期函数 | 第32-34页 |
| ·均质化法的基本方程 | 第34-37页 |
| ·特征函数的新解法 | 第37-41页 |
| ·本章总结 | 第41-42页 |
| 第四章 界面相特性对无损伤碳纳米管增强复合材料力学性能的影响 | 第42-53页 |
| ·计算模型 | 第43-44页 |
| ·均质化理论 | 第44-46页 |
| ·技术路线 | 第46-47页 |
| ·界面相特性对无损伤碳纳米管增强复合材料有效弹性模量的影响 | 第47-50页 |
| ·界面相长厚比对无损伤碳纳米管增强复合材料有效弹性模量的影响 | 第48-49页 |
| ·界面相体积比对无损伤碳纳米管增强复合材料有效弹性模量的影响 | 第49页 |
| ·界面相弹性模量对无损伤碳纳米管增强复合材料有效弹性模量的影响 | 第49-50页 |
| ·界面特性对微观应力分布的影响 | 第50-52页 |
| ·本章小结 | 第52-53页 |
| 第五章 碳纳米管复合材料在界面脱粘损伤下的荷载传递 | 第53-65页 |
| ·理论分析 | 第53-58页 |
| ·纤维和基体界面正应力 | 第54-55页 |
| ·脱粘端应力场计算 | 第55-56页 |
| ·未脱粘端应力场计算 | 第56-58页 |
| ·计算结果讨论 | 第58-60页 |
| ·计算模型与材料常数 | 第58页 |
| ·完全脱粘、部分脱粘及粘结完好情况下界面荷载的传递 | 第58-60页 |
| ·复合材料碳纳米管纤维拔出有限元模拟与理论计算结果的对照 | 第60-64页 |
| ·ANSYS 接触技术介绍 | 第60-62页 |
| ·有限元模拟与理论计算结果的对照 | 第62-64页 |
| ·本章小结 | 第64-65页 |
| 第六章 界面相特性对含界面脱粘损伤碳纳米管增强复合材料力学性能的影响 | 第65-77页 |
| ·计算模型 | 第65-67页 |
| ·均质化理论 | 第67-68页 |
| ·技术路线 | 第68-69页 |
| ·界面特性对含脱粘损伤碳纳米管增强复合材料有效弹性模量的影响 | 第69-75页 |
| ·界面脱粘长度对含界面脱粘损伤碳纳米管增强复合材料有效弹性模量的影响 | 第70-71页 |
| ·界面相长厚比对含界面脱粘损伤碳纳米管增强复合材料有效弹性模量的影响 | 第71-73页 |
| ·界面相体积比对含界面脱粘损伤碳纳米管增强复合材料有效弹性模量的影响 | 第73-74页 |
| ·界面相弹性模量对含界面脱粘损伤碳纳米管增强复合材料有效弹性模量的影响 | 第74-75页 |
| ·本章小结 | 第75-77页 |
| 总结与展望 | 第77-79页 |
| 参考文献 | 第79-85页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第85-87页 |
| 致谢 | 第87-88页 |
| 附件 | 第88页 |