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基于三维结构演化表征的复合材料损伤机制研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 绪论第11-23页
    1.1 本文选题背景第11-20页
        1.1.1 纤维增强复合材料第11-14页
            1.1.1.1 短纤维增强复合材料第11-12页
            1.1.1.2 连续纤维增强复合材料第12-14页
        1.1.2 复合材料细观断裂力学实验研究第14-16页
            1.1.2.1 复合材料细观断裂表征实验必要性第14-15页
            1.1.2.2 复合材料细观断裂力学实验表征方法第15-16页
        1.1.3 同步辐射CT技术的发展趋势第16-20页
            1.1.3.1 同步辐射CT技术的发展第16-18页
            1.1.3.2 同步辐射CT技术在复合材料损伤演化研究中的应用第18-20页
    1.2 本文选题意义和主要内容第20-23页
        1.2.1 本文选题意义和存在的问题第20-21页
        1.2.2 本文的主要工作第21-23页
第二章 单纤维复合材料局部化变形机理第23-49页
    2.1 引言第23页
    2.2 复合材料同步辐射CT实验技术第23-33页
        2.2.1 同步辐射CT微结构演化观测实验平台第23-24页
        2.2.2 针对0.33μm/pixel分辨率成像实验的微力加载系统优化第24-26页
            2.2.2.1 微型试件的无损安装和精确对中第24-25页
            2.2.2.2 半圆弧支撑结构刚度和遮挡角设计第25-26页
        2.2.3 变形场定量表征-DVC方法第26-33页
            2.2.3.1 数字体相关方法的原理及技术难点第27-31页
            2.2.3.2 基于并行运算的快速数字体相关算法第31-33页
    2.3 单纤维复合材料的SR-CT加载实验和结果第33-38页
        2.3.1 单纤维复合材料的制备和加载第33-36页
        2.3.2 微裂纹产生、扩展和纤维断裂的SR-CT实验结果第36-38页
    2.4 单纤维复合材料局部化变形机理第38-46页
        2.4.1 裂纹萌生前的局部应变集中累积第38-42页
        2.4.2 微裂纹抵达纤维引发的界面局部化变形第42-46页
    2.5 本章小结第46-49页
第三章 交错叠片结构凤凰螺微裂纹偏转增韧机理第49-65页
    3.1 引言第49页
    3.2 凤凰螺贝壳拉伸SR-CT实验第49-52页
        3.2.1 凤凰螺贝壳微型加载试件的制备第49-50页
        3.2.2 提高裂纹衬度的同轴相衬成像和投影相位恢复技术第50-52页
    3.3 凤凰螺贝壳加载过程微裂纹演化的SR-CT实验结果第52-59页
        3.3.1 微裂纹止滞现象第52-55页
        3.3.2 微裂纹偏转现象第55-59页
    3.4 凤凰螺交错叠片纤维结构导致裂纹偏转增韧机理分析第59-63页
        3.4.1 第一级砖石纤维结构薄弱层多重开裂增韧第59-62页
        3.4.2 第二级砖石纤维结构桥接裂纹面增韧第62-63页
    3.5 本章小结第63-65页
第四章 三维随机取向短纤维增强复合材料微损伤机理第65-91页
    4.1 引言第65页
    4.2 三维随机短纤维增强复合材料裂纹萌生过程SR-CT实验观察第65-68页
    4.3 三维随机短纤维微观结构的定量表征第68-77页
        4.3.1 SR-CT实验图像中三维随机取向纤维实体分离第68-75页
            4.3.1.1 直接阈值分割带来的纤维粘连问题第68-71页
            4.3.1.2 引入先验知识的三维分水岭算法分割纤维第71-75页
        4.3.2 SR-CT实验图像中三维随机取向纤维几何参量提取第75-77页
    4.4 考虑真实三维随机取向纤维结构环境的微损伤机制第77-88页
        4.4.1 纤维端部应力集中导致的孔洞形成第77-83页
            4.4.1.1 复合材料中纤维的应力传递模型第77-79页
            4.4.1.2 纤维长度和纤维取向对孔洞形成的影响第79-80页
            4.4.1.3 纤维相对位置关系对孔洞形成的影响第80-83页
        4.4.2 纤维端部聚集导致的裂纹萌生模式第83-88页
            4.4.2.1 纤维端部距离和相邻纤维端部数目对微裂纹萌生的影响第84-87页
            4.4.2.2 纤维表面氧化处理对对微裂纹萌生的影响第87-88页
    4.5 本章小节第88-91页
第五章 全文工作总结与未来展望第91-95页
    5.1 全文工作总结第91-92页
    5.2 本文创新之处第92-93页
    5.3 未来工作展望第93-95页
参考文献第95-107页
致谢第107-109页
在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果第109页

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