摘要 | 第2-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第1章 绪论 | 第8-19页 |
1.1 课题背景 | 第8-9页 |
1.2 紫外辐照对复合材料影响的国内外研究现状 | 第9-12页 |
1.2.1 复合材料紫外辐照性能的研究 | 第9-10页 |
1.2.2 紫外线辐照机理 | 第10-12页 |
1.3 热氧老化对复合材料影响的国内外研究现状 | 第12-14页 |
1.4 复合材料层合结构的冲击行为 | 第14-17页 |
1.4.1 冲击损伤模式和形貌 | 第15-16页 |
1.4.2 损伤失效准则 | 第16-17页 |
1.5 主要研究内容 | 第17-19页 |
第2章 试验方案 | 第19-28页 |
2.1 试验材料 | 第19页 |
2.2 材料制备工艺 | 第19-20页 |
2.3 实验设备 | 第20页 |
2.4 紫外、高温老化试验 | 第20-26页 |
2.4.1 紫外老化试验 | 第20-21页 |
2.4.2 高温老化试验 | 第21-22页 |
2.4.3 物理性质测试 | 第22-23页 |
2.4.4 力学性能试验 | 第23-24页 |
2.4.5 化学结构分析 | 第24-25页 |
2.4.6 断口形貌分析 | 第25-26页 |
2.5 低能量冲击试验 | 第26-28页 |
2.5.1 试验方法 | 第26-27页 |
2.5.2 冲击损伤检测 | 第27-28页 |
第3章 紫外辐照对玻纤增强树脂基复合材料性能的影响 | 第28-38页 |
3.1 紫外老化对复合材料物理性能的影响 | 第28-30页 |
3.1.1 紫外老化对材料表面形态的影响 | 第28-29页 |
3.1.2 紫外老化对材料硬度的影响 | 第29-30页 |
3.1.3 紫外老化对材料质量的影响 | 第30页 |
3.2 紫外辐照对复合材料表面化学性能影响 | 第30-34页 |
3.2.1 XPS分析 | 第30-31页 |
3.2.2 FTIR分析 | 第31-32页 |
3.2.3 热重分析 | 第32-33页 |
3.2.4 玻璃化转变温度分析 | 第33-34页 |
3.3 紫外老化对材料力学性能的影响 | 第34-36页 |
3.3.1 紫外辐照对材料拉伸、弯曲性能的影响 | 第34-35页 |
3.3.2 表面SEM表征 | 第35-36页 |
3.3.3 拉伸断口SEM表征 | 第36页 |
3.4 本章小结 | 第36-38页 |
第4章 高温老化对玻纤增强树脂基复合材料性能的影响 | 第38-46页 |
4.1 高温老化对材料物理性能的影响 | 第38-40页 |
4.1.1 高温老化对材料硬度的影响 | 第38-39页 |
4.1.2 高温老化对材料质量的影响 | 第39-40页 |
4.2 高温老化对材料表面形貌的影响 | 第40-41页 |
4.2.1 表面形貌分析 | 第40页 |
4.2.2 表面SEM形貌 | 第40-41页 |
4.3 高温老化对材料表面化学性能的影响 | 第41-43页 |
4.3.1 XPS分析 | 第41-42页 |
4.3.2 FTIR | 第42-43页 |
4.4 高温老化对材料力学性能的影响 | 第43-45页 |
4.4.1 高温老化对试件拉伸、弯曲强度的影响 | 第43-44页 |
4.4.2 拉伸断口形貌分析 | 第44-45页 |
4.5 本章小结 | 第45-46页 |
第5章 低能量冲击对玻纤增强树脂基复合材料性能影响 | 第46-63页 |
5.1 冲击结果与分析 | 第46-51页 |
5.1.1 损伤形貌分析 | 第46-47页 |
5.1.2 载荷-时间曲线 | 第47-49页 |
5.1.3 载荷-位移和能量-时间曲线分析 | 第49-51页 |
5.2 冲击后拉伸、弯曲试验 | 第51-53页 |
5.2.1 冲击后拉伸性能 | 第51-52页 |
5.2.2 冲击后弯曲性能 | 第52-53页 |
5.3 冲击后环境老化对力学性能的影响 | 第53-56页 |
5.3.1 冲击后高温老化对拉伸、弯曲性能的影响 | 第53-54页 |
5.3.2 冲击后紫外老化对拉伸、弯曲性能的影响 | 第54-56页 |
5.4 高温对试件抗冲击性能的影响 | 第56-62页 |
5.4.1 损伤形貌分析 | 第56-58页 |
5.4.2 载荷-时间曲线 | 第58-60页 |
5.4.3 载荷-位移曲线 | 第60-61页 |
5.4.4 能量-时间曲线 | 第61-62页 |
5.5 本章小结 | 第62-63页 |
第6章 结论与展望 | 第63-65页 |
参考文献 | 第65-70页 |
攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第70-71页 |
致谢 | 第71-72页 |