摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-30页 |
1.1 浮力材料的介绍 | 第10-15页 |
1.1.1 深海探索研究的历史 | 第10-13页 |
1.1.2 浮力材料研究的背景 | 第13-15页 |
1.2 浮力材料的分类 | 第15-18页 |
1.2.1 传统浮力材料 | 第15页 |
1.2.2 固体浮力材料 | 第15-16页 |
1.2.3 玻璃与陶瓷空心浮力球 | 第16-18页 |
1.3 浮力材料的发展现状 | 第18-21页 |
1.3.1 国外浮力材料发展概况 | 第18-20页 |
1.3.2 国内浮力材料发展概况 | 第20-21页 |
1.3.3 目前存在的问题 | 第21页 |
1.4 陶瓷空心浮力球制备工艺简述 | 第21-28页 |
1.4.1 旋转注浆法 | 第22-23页 |
1.4.2 凝胶注模成型工艺 | 第23-24页 |
1.4.3 结构陶瓷 3D打印成型工艺 | 第24-28页 |
1.5 本论文的研究目的与主要研究内容 | 第28-30页 |
第2章 陶瓷空心浮力球的设计 | 第30-37页 |
2.1 前言 | 第30页 |
2.2 材料选择 | 第30-31页 |
2.2.1 Si_3N_4陶瓷简介 | 第30-31页 |
2.2.2 几种常用结构陶瓷的基本性能对比 | 第31页 |
2.3 陶瓷空心浮力球理论强度的计算与壁厚设计 | 第31-32页 |
2.4 陶瓷深海耐压结构的ABAQUS有限元分析 | 第32-36页 |
2.4.1 陶瓷空心球的ABAQU分析 | 第32-34页 |
2.4.2 陶瓷耐压罐的ABAQU分析 | 第34-36页 |
2.5 本章小结 | 第36-37页 |
第3章 陶瓷半球壳成型工艺研究及Si_3N_4空心浮力球的制备 | 第37-69页 |
3.1 前言 | 第37页 |
3.2 凝胶注模成型工艺研究 | 第37-53页 |
3.2.1 实验过程和实验方法 | 第38-41页 |
3.2.2 低粘度、高固相含量陶瓷浆料的制备 | 第41-43页 |
3.2.3 凝胶化过程的控制 | 第43-48页 |
3.2.4 坯体的干燥及排胶工艺 | 第48-50页 |
3.2.5 坯体的烧结及工艺评价 | 第50-53页 |
3.3 陶瓷 3D打印工艺研究 | 第53-66页 |
3.3.1 实验过程与实验方法 | 第54-57页 |
3.3.2 陶瓷SLS成形粉末组分配比及成形工艺参数研究 | 第57-63页 |
3.3.3 SLS制件后处理 | 第63-64页 |
3.3.4 SLS成形Si_3N_4陶瓷烧结件性能测试 | 第64-66页 |
3.4 两种成形工艺的比较 | 第66-67页 |
3.5 Si_3N_4陶瓷半球壳合封、包覆工艺简述 | 第67页 |
3.6 本章小结 | 第67-69页 |
第4章 Si_3N_4陶瓷空心浮力球质量检测 | 第69-78页 |
4.1 前言 | 第69页 |
4.2 Si_3N_4陶瓷半球壳烧结密度与壁厚测量 | 第69-72页 |
4.2.1 Si_3N_4陶瓷半球壳烧结密度的测量 | 第69-70页 |
4.2.2 Si_3N_4陶瓷半球壳壁厚的测量 | 第70-72页 |
4.3 Si_3N_4陶瓷空心浮力球外径与密度的测量 | 第72-73页 |
4.3.1 Si_3N_4陶瓷空心浮力球外径测量 | 第72页 |
4.3.2 Si_3N_4陶瓷空心浮力球密度测量 | 第72-73页 |
4.4 Si_3N_4陶瓷空心球内部缺陷工业CT检测试验 | 第73-77页 |
4.4.1 工业CT检测简介 | 第73-74页 |
4.4.2 Si_3N_4陶瓷空心球预制缺陷的工业CT检测 | 第74-77页 |
4.5 本章小结 | 第77-78页 |
第5章 Si_3N_4陶瓷空心浮力球压力试验 | 第78-85页 |
5.1 前言 | 第78-79页 |
5.2 Si_3N_4陶瓷空心浮力球的极限抗压强度测试 | 第79-83页 |
5.2.1 试验设备及典型的加载速度曲线 | 第79-80页 |
5.2.2 试验结果分析与处理 | 第80-82页 |
5.2.3 Si_3N_4陶瓷空心球内爆过程研究 | 第82-83页 |
5.3 Si_3N_4陶瓷空心球的耐压疲劳寿命测试 | 第83-84页 |
5.4 本章小结 | 第84-85页 |
第6章 总结与展望 | 第85-88页 |
参考文献 | 第88-93页 |
致谢 | 第93-95页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第95页 |