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3D-C/SiC在环境介质中的热震、疲劳和疲劳/蠕变损伤

第一章 绪论第1-22页
   ·研究的背景和意义第10-11页
   ·陶瓷基复合材料的发展第11-12页
   ·C/SiC复合材料第12-15页
     ·碳纤维第12-13页
     ·界面层第13页
     ·基体第13-14页
     ·C/SiC的主要制备方法第14页
     ·C/SiC复合材料的研究现状第14-15页
   ·热震理论第15-17页
   ·疲劳/蠕变交互作用第17-22页
     ·3D-C/SiC的疲劳行为第17-19页
     ·3D-C/SiC的蠕变行为第19-20页
     ·3D-C/SiC的疲劳/蠕变行为第20-22页
第二章 试验材料和试验方法第22-32页
   ·试验材料第22-24页
     ·T300PAN基碳纤维的基本数据第22-23页
     ·三维编织复合材料第23-24页
     ·试样第24页
   ·热震试验方法第24-30页
     ·热震试验的影响因素第25-26页
     ·热震试验设备第26-29页
     ·热震试验夹具第29页
     ·温度测试第29-30页
     ·试验方案第30页
   ·疲劳蠕变交互作用试验方法第30-31页
   ·微观结构分析第31-32页
第三章 3D-C/SiC的热震行为第32-45页
   ·热震损伤的表征第32-35页
     ·弹性模量表征的损伤的测试第32-34页
     ·电阻表征的损伤测试第34-35页
   ·热震损伤曲线第35-36页
   ·热震行为的影响因素第36-40页
     ·温度对热震寿命的影响第36-37页
     ·载荷对热震寿命的影响第37-38页
     ·截面尺寸对热震的寿命影响第38-39页
     ·界面层厚度对热震寿命的影响第39页
     ·3D-C/SiC和重结晶SiC的热震性能比较第39-40页
   ·3D-C/SiC的损伤机理第40-44页
     ·3D-C/SiC的表面形貌第40-41页
     ·3D-C/SiC的破坏形式第41-42页
     ·3D-C/SiC的失效机理第42-44页
   ·本章小结第44-45页
第四章 3D-C/SiC环境中疲劳/蠕变交互作用第45-56页
   ·环境中疲劳/蠕变交互作用的试验第45页
   ·3D-C/SiC环境中的疲劳损伤第45-47页
   ·3D-C/SiC环境中的蠕变行为第47-48页
   ·3D-C/SiC环境中疲劳/蠕变交互作用的损伤第48-50页
     ·弹性模量的变化第49页
     ·电阻表征的损伤第49-50页
     ·试验结果分析第50页
   ·断口分析第50-54页
     ·3D-C/SiC内部空隙第51页
     ·3D-C/SiC疲劳/蠕变断口分析第51-54页
   ·本章小结第54-56页
第五章 3D-C/SiC的寿命预测第56-62页
   ·3D-C/SiC的热震寿命预测第56-59页
     ·3D-C/SiC热震寿命表达式第56-59页
     ·公式的适用性第59页
   ·3D-C/SiC的疲劳/蠕变交互作用寿命预测第59-61页
     ·3D-C/SiC交互作用寿命预测第60页
     ·公式的适用性和验证第60-61页
   ·本章小结第61-62页
结论第62-64页
致谢第64-65页
参考文献第65-69页
声明第69页

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