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

不同温度环境下先进复合材料与结构的力学行为研究

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第一章 绪论第13-26页
    1.1 研究背景第13-16页
        1.1.1 纤维增强复合材料简介及应用第13-14页
        1.1.2 轻质点阵材料及其应用第14-15页
        1.1.3 航天航空热防护系统隔热承载一体化设计第15-16页
    1.2 纤维增强复合材料本构模型研究现状第16-19页
        1.2.1 连续纤维增强聚合物基复合材料第16-18页
        1.2.2 连续纤维增强陶瓷基复合材料第18-19页
    1.3 轻质点阵结构热-力学行为研究第19-23页
        1.3.1 点阵结构制备及设计第19-22页
        1.3.2 点阵结构隔热与力学性能表征第22-23页
    1.4 目前研究中存在的问题第23-24页
    1.5 本文主要研究内容和创新点第24-26页
第二章 聚合物基复合材料弹塑性损伤耦合非线性力学行为研究第26-50页
    2.1 引言第26-27页
    2.2 UDFRPC偏轴实验第27-29页
        2.2.1 偏轴实验第27-28页
        2.2.2 实验结果分析第28-29页
    2.3 弹塑性损伤耦合唯象本构理论第29-42页
        2.3.1 应力-应变关系第29页
        2.3.2 塑性描述第29-32页
        2.3.3 损伤描述第32-34页
        2.3.4 算法实现第34-37页
        2.3.5 本构理论塑性参数的确定第37-38页
        2.3.6 理论的验证与讨论第38-42页
    2.4 屈服与失效统一理论第42-49页
        2.4.1 材料表征第42-44页
        2.4.2 屈服和失效分析第44-46页
        2.4.3 结果和讨论第46-49页
    2.5 本章小结第49-50页
第三章 C/SiC编织复合材料超高温非线性本构理论第50-67页
    3.1 引言第50页
    3.2 C/SiC编织复合材料超高温非线性行为的物理机制第50-54页
        3.2.1 微裂纹扩展与拉压异性第50-52页
        3.2.2 超高温对非线性行为的影响第52-54页
    3.3 C/SiC编织复合材料非线性本构理论第54-56页
        3.3.1 塑性屈服函数第54-55页
        3.3.2 一般性增量型本构理论框架第55-56页
    3.4 温度效应的引入第56-59页
    3.5 本构理论参数的确定第59-64页
    3.6 理论与实验对比第64-66页
    3.7 本章小结第66-67页
第四章 碳粘结碳纤维复合材料高温热/力学性能研究第67-86页
    4.1 引言第67页
    4.2 CBCF及CBCF/Si-Alaerogel复合材料制备第67-69页
        4.2.1 制备工艺第67-69页
    4.3 实验研究第69-74页
        4.3.1 扫描电镜(SEM)分析第69页
        4.3.2 热扩散系数、比热容和热导率第69-70页
        4.3.3 高温力学性能测试第70-74页
    4.4 三维随机短纤维网络重构方法第74-83页
        4.4.1 纤维空间位置的数学描述第74-76页
        4.4.2 不相交准则和粘结准则第76-78页
        4.4.3 周期性代表体积单元第78页
        4.4.4 实现算法第78-82页
        4.4.5 统计表征第82-83页
    4.5 热学数值仿真第83-84页
    4.6 本章小结第84-86页
第五章 C/SiC点阵热防护系统隔热承载一体化设计第86-125页
    5.1 引言第86页
    5.2 C/SiC点阵结构制备及热-力学性能研究第86-92页
        5.2.1 C/SiC点阵结构制备工艺第86-87页
        5.2.2 力学性能实验表征第87-90页
        5.2.3 防隔热性能实验表征第90-92页
    5.3 C/SiC点阵结构失效模型分析第92-104页
        5.3.1 失效竞争机制预测理论第92-96页
        5.3.2 数值仿真第96-99页
        5.3.3 理论、实验与数值仿真对比第99-104页
    5.4 C/SiC点阵结构力学行为数值仿真第104-112页
        5.4.1 有限元模型、载荷及边界条件第105-106页
        5.4.2 失效准则与刚度退化第106页
        5.4.3 数值仿真结果与实验对比第106-112页
    5.5 C/SiC点阵热防护系统隔热承载一体化设计第112-123页
        5.5.1 热防护系统隔热承载一体化设计第112-117页
        5.5.2 数值仿真模拟第117-119页
        5.5.3 点阵热防护系统热-力性能评估第119-123页
    5.6 本章小结第123-125页
结论与展望第125-127页
参考文献第127-138页
攻读博士学位期间取得的研究成果第138-140页
致谢第140-141页
附件第141页

论文共141页,点击 下载论文
上一篇:基于闪爆预处理玉米芯微纳纤维的制备及其聚乙烯醇复合材料性能研究
下一篇:基于刺激响应纳米载药体系的制备与研究