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 |