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二维编织C/SiC复合材料力学性能的试验研究

摘要第1-6页
Abstract第6-8页
目录第8-11页
1. 绪论第11-22页
   ·陶瓷基复合材料的研究现状与进展第11-13页
     ·高推重比航空发动机领域第12页
     ·先进火箭发动机领域第12-13页
   ·陶瓷基复合材料概述第13-19页
     ·复合材料界面第13-14页
     ·增韧和破坏机理第14-17页
     ·陶瓷基复合材料中的残余热应力第17-18页
     ·陶瓷基复合材料的疲劳行为第18-19页
   ·本文的选题依据第19-20页
   ·本文的研究内容和方法第20-22页
2. 试验材料和试验方法第22-33页
   ·试验材料第22-26页
     ·化学气相渗透(CVI)工艺及材料制备第22-23页
     ·二维平纹编织复合材料的微观结构(RVE模型)第23-25页
     ·材料的原始缺陷第25-26页
   ·试验方法第26-32页
     ·室温试验第27-29页
       ·试验准备第27-28页
       ·试验过程第28-29页
     ·带孔构件试验第29-30页
       ·试验准备第29页
       ·试验过程第29-30页
     ·高温试验第30-32页
       ·试验准备第30-31页
       ·试验过程第31-32页
   ·本章小结第32-33页
3. 二维编织C/SiC复合材料的拉伸力学性能第33-46页
   ·引言第33-34页
   ·二维编织C/SiC陶瓷基复合材料的室温轴向拉伸性能第34-40页
     ·室温拉伸应力-应变曲线第34-39页
     ·室温拉伸断口分析第39-40页
   ·二维编织C/SiC陶瓷基复合材料的高温轴向拉伸性能第40-44页
     ·高温拉伸应力-应变曲线第40-42页
       ·氩气环境第40-41页
       ·湿氧环境第41-42页
     ·高温拉伸断口分析第42-44页
   ·环境对二维编织C/SiC复合材料拉伸性能的影响第44-45页
   ·本章小结第45-46页
4. 二维编织 C-SiC复合材料的疲劳性能第46-60页
   ·引言第46-48页
     ·疲劳寿命曲线第46-47页
     ·复合材料的疲劳损伤规律第47-48页
   ·二维编织C/SiC复合材料的常温疲劳性能第48-51页
     ·常温疲劳寿命曲线第48-49页
     ·常温疲劳断口分析第49-51页
   ·二维编织C/SiC复合材料的高温疲劳性能第51-55页
     ·高温疲劳过程中的损伤分析第51-54页
     ·高温疲劳断口分析第54-55页
   ·二维编织C/SiC复合材料疲劳损伤机理第55-59页
     ·温度和疲劳应力对疲劳剩余强度的影响第55-56页
     ·疲劳破坏模式和疲劳中裂纹的扩展模式第56-58页
     ·温度对材料疲劳性能的影响第58-59页
   ·本章小结第59-60页
5. 二维编织 C-SiC复合材料开孔构件的力学性能第60-75页
   ·引言第60-61页
   ·二维编织 C-SiC复合材料带孔试件的轴向拉-压性能第61-68页
     ·拉伸行为第61-63页
     ·压缩行为第63-65页
     ·孔对静拉伸强度的影响第65页
     ·带孔构件拉伸、压缩断口分析第65-68页
   ·二维编织 C-SiC复合材料带孔试件的疲劳性能第68-74页
     ·疲劳寿命曲线第68页
     ·孔对构件疲劳寿命曲线的影响第68-69页
     ·带孔构件疲劳过程的损伤分析第69-73页
       ·疲劳过程中的迟滞回线第69-70页
       ·超声C扫描探伤第70-73页
     ·带孔构件疲劳断口分析第73-74页
   ·本章小结第74-75页
6. 总结和展望第75-77页
   ·本文主要结论第75-76页
   ·对今后工作的展望第76-77页
参考文献第77-80页
致谢第80-81页
攻读硕士学位期间所发表的发表论文第81-82页

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