摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-9页 |
第1章 绪论 | 第9-25页 |
·金属基复合材料简介 | 第9-11页 |
·金属基复合材料的发展 | 第9页 |
·金属基复合材料的分类和特点 | 第9-10页 |
·颗粒增强型金属基复合材料的制备 | 第10-11页 |
·钛金属的发展与应用 | 第11-17页 |
·钛的分布与性能 | 第11-12页 |
·钛的发现与钛工业的发展 | 第12-13页 |
·钛金属的性能特点 | 第13页 |
·钛及钛合金的发展应用 | 第13-16页 |
·我国钛工业发展情况 | 第16-17页 |
·颗粒增强钛基复合材料的研究现状 | 第17-20页 |
·颗粒增强钛基复合材料高温氧化行为的研究 | 第18页 |
·颗粒增强钛基复合材料持久性能研究 | 第18-19页 |
·陶瓷颗粒增强钛基复合材料性能研究 | 第19-20页 |
·TiC 颗粒增强钛基复合材料性能研究 | 第20页 |
·研究方法 | 第20-22页 |
·研究方法的选择 | 第20-21页 |
·ANSYS 软件在复合材料分析中的应用 | 第21-22页 |
·本文的主要内容与思路 | 第22-25页 |
·课题研究目的 | 第23页 |
·课题研究意义 | 第23-25页 |
第2章 颗粒形状对钛基复合材料界面应力场的分布影响 | 第25-32页 |
·模型的建立 | 第25页 |
·网格划分 | 第25-26页 |
·材料物理性能参数 | 第26页 |
·边界条件与模型加载 | 第26页 |
·结果分析 | 第26-31页 |
·本章小结 | 第31-32页 |
第3章 碳纳米管增强钛基复合材料界面应力分布的研究 | 第32-41页 |
·有限元模型建立 | 第32-33页 |
·网格划分 | 第33-34页 |
·材料性能参数 | 第34页 |
·边界条件与模型加载 | 第34-35页 |
·受压载荷下的模型分析 | 第34-35页 |
·拉伸载荷下的模型分析 | 第35页 |
·结果分析 | 第35-40页 |
·受压载荷下的结果分析 | 第35-37页 |
·拉伸载荷下的结果分析 | 第37-40页 |
·本章小结 | 第40-41页 |
第4章 增强体的分布对钛基复合材料界面应力场的影响 | 第41-54页 |
·模型的建立 | 第41-44页 |
·网格划分 | 第44页 |
·材料物理性能属性 | 第44页 |
·边界条件 | 第44页 |
·结果分析 | 第44-53页 |
·本章小结 | 第53-54页 |
第5章 结论与展望 | 第54-55页 |
·结论 | 第54页 |
·展望 | 第54-55页 |
参考文献 | 第55-60页 |
在学研究成果 | 第60-61页 |
致谢 | 第61页 |