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湿热环境中环氧树脂复合材料力学性能

摘要第5-6页
Abstract第6页
第一章 绪论第9-19页
    1.1 复合材料概论第9-13页
        1.1.1 复合材料的定义第9-10页
        1.1.2 复合材料的种类第10-11页
        1.1.3 树脂基复合材料第11-12页
        1.1.4 复合材料细观力学简介第12-13页
    1.2 环氧树脂、硅微粉及其复合材料第13-17页
        1.2.1 环氧树脂、硅微粉及其复合材料简介第13-15页
        1.2.2 环氧树脂热力学性能的研究现状第15-16页
        1.2.3 环氧树脂/硅微粉复合材料热力学性能的研究第16-17页
        1.2.4 界面相互作用能的研究第17页
    1.3 本文的主要研究内容第17-19页
第二章 分子动力学方法第19-24页
    2.1 分子动力学方法基本原理第19-20页
    2.2 分子动力学力场第20-22页
    2.3 周期性边界条件第22页
    2.4 温度和压力调节方法第22-24页
第三章 环氧树脂及熔融硅微粉分子动力学模拟研究第24-41页
    3.1 分子动力学模型建立第24-28页
        3.1.1 环氧树脂分子动力学模型建立第24-27页
        3.1.2 熔融硅微粉分子动力学模型建立第27-28页
    3.2 力学参数与膨胀系数模拟方法第28-30页
        3.2.1 静态常应变方法第28-29页
        3.2.2 湿热膨胀系数模拟方法第29页
        3.2.3 环氧树脂中水分子扩散系数的计算方法第29-30页
    3.3 模拟结果第30-39页
        3.3.1 环氧树脂及熔融硅微粉力学参数第30-32页
        3.3.2 环氧树脂及熔融硅微粉湿热膨胀系数第32-33页
        3.3.3 环氧树脂中水分子的扩散系数第33-39页
    3.4 本章小结第39-41页
第四章 环氧树脂/球形熔融硅微粉复合材料热力学性能的理论研究与模拟仿真第41-52页
    4.1 环氧树脂/球形熔融硅微粉复合材料力学性能参数第41-46页
        4.1.1 广义自洽方法第41-43页
        4.1.2 有限元模拟方法第43-44页
        4.1.3 计算与模拟结果第44-46页
    4.2 环氧树脂/球形熔融硅微粉复合材料湿热膨胀系数第46-50页
        4.2.1 理论计算方法第46-48页
        4.2.2 有限元模拟方法第48页
        4.2.3 计算与模拟结果第48-50页
    4.3 本章小结第50-52页
第五章 环氧树脂界面相互作用能分子动力学模拟第52-65页
    5.1 分子动力学模拟方法第53-58页
        5.1.1 环氧树脂-晶态二氧化硅界面相互作用能模拟方法第53-54页
        5.1.2 环氧树脂-聚合物界面相互作用能模拟方法第54-58页
    5.2 模拟结果第58-63页
        5.2.1 环氧树脂-晶态二氧化硅界面相互作用能模拟结果第58-60页
        5.2.2 环氧树脂-聚合物界面相互作用能模拟结果第60-63页
    5.3 本章小结第63-65页
结论与展望第65-67页
    结论第65-66页
    展望第66-67页
参考文献第67-73页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第73-74页
致谢第74-75页
附件第75页

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