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Ti/Cf/PMR层板高温力学性能与疲劳裂纹扩展速率的研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第13-27页
    1.1 引言第13-14页
    1.2 纤维金属层板(FMLs)发展与性能特点简介第14-18页
        1.2.1 纤维金属层板发展历史第14-16页
        1.2.2 纤维金属层板性能特点第16-17页
        1.2.3 Ti/Cf/PMR层板简介第17-18页
    1.3 纤维金属层板(FMLs)研究现状第18-25页
        1.3.1 FMLs基本力学性能研究现状第18-19页
        1.3.2 FMLs疲劳裂纹扩展性能研究现状第19-24页
        1.3.3 TiGr层板及新型Ti/Cf/PMR层板的性能研究现状第24-25页
    1.4 本文的研究目的及主要内容第25-27页
        1.4.1 研究目的第25页
        1.4.2 研究内容第25-27页
第二章 试验内容与方法第27-34页
    2.1 试验材料第27-28页
    2.2 Ti/Cf/PMR层板制备工艺第28-29页
        2.2.1 Cf/PMR预浸料制备工艺第28页
        2.2.2 钛表面处理工艺第28页
        2.2.3 Ti/Cf/PMR层板热压制备第28-29页
    2.3 常规力学性能测试及组织表征第29-32页
        2.3.1 拉伸试验第29-31页
        2.3.2 弯曲试验第31页
        2.3.3 层间剪切试验第31-32页
        2.3.4 扫描电镜观察第32页
    2.4 疲劳裂纹扩展速率评价第32-34页
        2.4.1 疲劳裂纹扩展速率测试试验设备第32-33页
        2.4.2 超声C扫检测第33-34页
第三章 Ti/Cf/PMR层板的制备第34-42页
    3.1 Cf/PMR预浸料制备第34-36页
    3.2 Ti/Cf/PMR层板制备第36-40页
        3.2.1 钛板的表面处理第36-37页
        3.2.2 铺层方式第37页
        3.2.3 Ti/Cf/PMR层板热压固化成型工艺第37-40页
    3.3 Ti/Cf/PMR层板的无损检测第40页
    3.4 本章小结第40-42页
第四章 高温对Ti/Cf/PMR层板力学性能的影响第42-57页
    4.1 Ti/Cf/PMR层板拉伸性能第42-48页
        4.1.1 拉伸试验结果与分析第42-46页
        4.1.2 试样的拉伸破坏形式第46-48页
    4.2 Ti/Cf/PMR层板弯曲性能第48-52页
        4.2.1 弯曲试验结果与分析第48-50页
        4.2.2 试样的弯曲破坏形式第50-52页
    4.3 Ti/Cf/PMR层板层间剪切性能第52-56页
        4.3.1 层间剪切试验分析第52-54页
        4.3.2 试样的层间剪切破坏形式第54-56页
    4.4 本章小结第56-57页
第五章 过载对Ti/Cf/PMR层板疲劳裂纹扩展速率影响研究第57-68页
    5.1 单峰过载对Ti/Cf/PMR层板疲劳裂纹扩展速率影响第57-63页
        5.1.1 疲劳裂纹扩展速率及过载简介第57-60页
        5.1.2 单峰过载对疲劳裂纹扩展影响第60-61页
        5.1.3 单峰过载对层板疲劳裂纹扩展与分层扩展影响第61-63页
    5.2 多峰过载对Ti/Cf/PMR层板疲劳裂纹扩展速率影响第63-64页
    5.3 高低块载对Ti/Cf/PMR层板疲劳裂纹扩展速率影响第64-66页
        5.3.1 高-低块载第64-65页
        5.3.2 低-高块载第65-66页
    5.4 本章小结第66-68页
第六章 温度对Ti/Cf/PMR层板疲劳裂纹扩展速率影响研究第68-78页
    6.1 温度对单向 0°铺层Ti/Cf/PMR层板疲劳裂纹扩展速率影响第68-74页
        6.1.1 单向 0°铺层层板疲劳裂纹扩展速率第68-70页
        6.1.2 单向 0°铺层层板疲劳裂纹扩展形貌分析第70-72页
        6.1.3 单向 0°铺层层板疲劳裂纹扩展断口分析第72-74页
    6.2 温度对±45°铺层Ti/Cf/PMR层板疲劳裂纹扩展速率影响第74-77页
        6.2.1 ±45°层板疲劳裂纹扩展速率第74-75页
        6.2.2 ±45°铺层层板疲劳裂纹扩展形貌分析第75-77页
    6.3 本章小结第77-78页
第七章 结论与展望第78-80页
    7.1 结论第78页
    7.2 展望第78-80页
参考文献第80-86页
致谢第86-87页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第87页

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