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三维编织超高分子量聚乙烯纤维/碳纤维混杂复合材料性能研究

中文摘要第1-5页
ABSTRACT第5-11页
第一章 绪论第11-26页
   ·前言第11-12页
   ·骨折固定材料研究现状第12-13页
     ·骨折固定材料研究现状第12-13页
     ·骨折固定材料基本要求第13页
   ·纤维增强树脂基复合材料第13-18页
     ·树脂基体第13-15页
     ·增强纤维第15-17页
     ·三维编织复合材料第17-18页
   ·混杂复合材料第18-22页
     ·混杂复合材料的特点第18-19页
     ·混杂效应及影响因素第19-21页
       ·混杂效应第19-20页
       ·影响混杂效应的因素第20-21页
     ·混杂效应系数第21-22页
       ·混杂效应系数定义第21页
       ·混杂效应系数估算第21-22页
   ·超声C 扫描无损检测技术第22-24页
     ·超声C 扫描成像原理第22-23页
     ·超声C 扫描应用现状第23-24页
   ·课题研究背景、意义及内容第24-26页
     ·研究背景和意义第24-25页
     ·研究内容及目标第25页
     ·论文创新点第25-26页
第二章 三维编织UH/CF/ER 混杂复合材料力学行为及混杂效应研究第26-52页
   ·引言第26-27页
   ·实验部分第27-31页
     ·实验材料第27-28页
     ·纤维表面处理第28页
     ·复合材料制备第28-29页
     ·性能测试及微观分析第29-31页
       ·弯曲实验第29-30页
       ·剪切实验第30页
       ·冲击实验第30页
       ·压缩实验第30-31页
     ·微观分析第31页
   ·结果与讨论第31-50页
     ·UH_(3D)/ER 复合材料力学性能研究第32-34页
       ·纤维体积含量(V_f)对UH_(3D)/ER 复合材料弯曲性能的影响第32-33页
       ·纤维体积含量对UH_(3D)/ER 复合材料剪切性能的影响第33页
       ·纤维体积含量对UH_(3D)/ER 复合材料冲击及纵向压缩性能的影响第33-34页
     ·UH_(3D)/ER 复合材料破坏机理第34-37页
       ·弯曲破坏第34-35页
       ·剪切破坏第35-36页
       ·纵向压缩破坏第36-37页
     ·三维编织UH/CF/ER 混杂复合材料力学性能第37-41页
       ·混杂比对三维编织 UH/CF/ER 混杂复合材料弯曲性能的影响第38页
       ·混杂比对三维编织 UH/CF/ER 混杂复合材料剪切性能的影响第38-40页
       ·混杂比对三维编织 UH/CF/ER 混杂复合材料冲击性能的影响第40页
       ·混杂比对三维编织 UH/CF/ER 混杂复合材料纵向压缩性能的影响第40-41页
     ·三维编织UH/CF/ER 混杂复合材料破坏机理及断口形貌第41-45页
       ·弯曲破坏第41-43页
       ·剪切破坏第43-44页
       ·冲击破坏第44-45页
     ·三维编织UH/CF/ER 混杂复合材料混杂效应第45-50页
       ·混杂效应的产生第45-46页
       ·三维编织UH/CF/ER 混杂复合材料混杂效应系数的估算第46-50页
   ·本章小节第50-52页
第三章 UH_(3D)/ER 复合材料及其碳纤维混杂复合材料湿热环境行为研究第52-76页
   ·引言第52-53页
   ·实验部分第53-55页
     ·实验材料及方法第53页
     ·性能测试第53-55页
       ·吸湿实验第53-54页
       ·力学性能测试第54页
       ·孔隙率测试第54-55页
       ·微观分析第55页
   ·结果与讨论第55-75页
     ·相对湿度下纤维的吸湿规律第55-57页
     ·UH_(3D)/ER 复合材料的吸湿行为及影响因素第57-63页
       ·UH/ER 复合材料的吸湿特性第57-59页
       ·纤维表面处理对UH_(3D)/ER 复合材料吸湿性能的影响第59-60页
       ·温度对UH_(3D)/ER 复合材料吸湿性能的影响第60-61页
       ·介质对UH_(3D)/ER 复合材料吸湿性能的影响第61-63页
     ·UH_(3D)/ER 复合材料的吸湿机理及吸湿模型第63-67页
       ·UH_(3D)/ER 复合材料吸湿机理第63-64页
       ·UH_(3D)/ER 复合材料吸湿模型第64-67页
     ·吸湿对UH_(3D)/ER 复合材料力学性能的影响第67-71页
       ·吸湿对弯曲性能的影响第67-69页
       ·吸湿对剪切性能的影响第69-71页
     ·三维编织UH/CF/ER 混杂复合材料吸湿特性第71-75页
       ·三维编织UH/CF/ER 混杂复合材料吸湿动力学曲线第72-73页
       ·混杂纤维形式对UH/CF/ER 混杂复合材料吸湿行为影响第73-74页
       ·三维编织UH/CF/ER 混杂复合材料吸湿性能预测第74-75页
   ·本章小节第75-76页
第四章 UH_(3D)/ER 及碳纤维混杂复合材料摩擦磨损性能及摩擦学性能预测第76-100页
   ·引言第76-77页
   ·实验部分第77-79页
     ·实验材料及方法第77页
     ·摩擦磨损性能测试第77-78页
     ·粗糙度测试第78页
     ·微观分析第78-79页
   ·结果与讨论第79-98页
     ·纤维体积含量对UH_(3D)/ER 复合材料摩擦磨损性能的影响第79-81页
     ·速度及载荷对UH_(3D)/ER 复合材料摩擦磨损性能的影响第81-85页
     ·纤维方向对UH/ER 复合材料摩擦磨损性能的影响第85-87页
     ·UH_(3D)/ER、CF3D/ER 及KF3D/ER 复合材料摩擦磨损性能对比第87-89页
     ·UH_(3D)/ER、CF3D/ER 及KF3D/ER 复合材料磨损机理探讨第89-91页
     ·三维编织UH/CF/ER 复合材料摩擦磨损性能第91-93页
       ·混杂比对三维编织UH/CF/ER 混杂复合材料的摩擦磨损性能的影响第91-92页
       ·三维编织UH/CF/ER 混杂复合材料的磨损机理研究第92-93页
     ·三维编织复合材料摩擦系数预测第93-98页
       ·基本理论第94-96页
       ·UH_(3D)/ER 复合材料摩擦系数预测第96-97页
       ·三维编织UH/CF/ER 混杂复合材料摩擦系数预测第97-98页
   ·本章小节第98-100页
第五章 三维编织纤维复合材料疲劳性能研究第100-127页
   ·引言第100-102页
   ·实验部分第102-104页
     ·实验材料及方法第102页
     ·性能测试及微观分析第102-104页
       ·实验设备及试样尺寸第102-103页
       ·疲劳性能的评定第103页
       ·微观分析第103-104页
   ·结果与讨论第104-126页
     ·纤维体积含量对UH_(3D)/ER 复合材料疲劳性能的影响第104-105页
     ·纤维种类对环氧树脂基复合材料疲劳性能的影响第105-107页
     ·三维编织复合材料疲劳损伤机理探讨第107-119页
       ·UH_(3D)/ER 复合材料微观疲劳损伤及其发展第108-112页
       ·CF3D/ER 复合材料微观疲劳损伤及其发展第112-116页
       ·KF3D/ER 复合材料微观疲劳损伤及其发展第116-117页
       ·三维编织复合材料弯曲疲劳损伤机理第117-119页
     ·吸湿对三维编织复合材料疲劳性能的影响第119-122页
       ·吸湿对UH_(3D)/ER、CF3D/ER 复合材料疲劳性能的影响第119-120页
       ·吸湿对UH_(3D)/ER 复合材料损伤机理的影响第120-122页
     ·三维编织复合材料疲劳寿命预测第122-126页
   ·本章小节第126-127页
第六章 结论第127-130页
 一、UH_(3D)/ER 及其 CF 混杂复合材料力学性能第127页
 二、UH_(3D)/ER 及其 CF 混杂复合材料吸湿行为第127-128页
 三、UH_(3D)/ER 及其 CF 混杂复合材料摩擦磨损性能第128页
 四、三维编织复合材料低周疲劳性能第128-130页
参考文献第130-142页
发表论文情况第142-143页
致谢第143页

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