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高性能纤维弱节表征方法的研究

第一章 引言第1-20页
 1.1 问题的提出第11页
 1.2 弱节的概念第11-12页
 1.3 现有的弱节理论第12-13页
  1.3.1 纤维弱节理论的表达第12页
  1.3.2 纤维弱节研究的现状第12-13页
   1.3.2.1 Peirce的弱节理论(串联模型)第12-13页
   1.3.2.2 Knox的弱节理论(并联模型)第13页
   1.3.2.3 Spencer-Smith的断裂区理论第13页
 1.4 弱节的分类及其各自的表征方法第13-17页
  1.4.1 力学弱节第14-16页
  1.4.2 形态弱节第16页
  1.4.3 结构弱节第16-17页
 1.5 现有弱节表达理论的局限第17页
 1.6 本课题研究的意义和主要内容第17-18页
 参考文献第18-20页
第二章 单纤维力学行为及其力学弱节表征第20-44页
 2.1 对实验所用的三种高性能纤维的介绍第21页
 2.2 实验方法,仪器和实验条件第21-23页
  2.2.1 实验方法第21-22页
  2.2.2 实验仪器第22-23页
 2.3 三种纤维的典型拉伸曲线第23页
 2.4 单纤维拉伸曲线的常用指标第23-26页
 2.5 实际拉伸曲线与典型拉伸曲线的区别及典型拉伸曲线的作用第26-28页
  2.5.1 实际拉伸曲线与典型拉伸曲线的区别第26-28页
  2.5.2 典型拉伸曲线的作用第28页
 2.6 单纤维拉伸断裂特征值的分布第28-32页
 2.7 单纤维拉伸断裂特征值的分布类型与验证第32-36页
 2.8 弱节率的求解第36-40页
  2.8.1 求弱节率时临界值的选择第36-37页
  2.8.2 断裂分布的形状对弱节率的影响第37-38页
  2.8.3 弱节率的计算结果第38-40页
 2.9 纤维典型的断裂端第40页
 2.10 结论第40-43页
 参考文献第43-44页
第三章 纤维弱节及内部结构缺陷的组合表征方法第44-62页
 3.1 实验方法第45页
 3.2 三种纤维典型的断裂端特征第45-54页
  3.2.1 PBO的典型断裂端第45-49页
  3.2.2 Nomex的典型断裂端第49-51页
  3.2.3 锦纶的典型断裂端第51-54页
 3.3 纤维断裂端形貌与纤维力学行为的对应关系第54-59页
  3.3.1 PBO的分析结果第54-57页
  3.3.2 Nomex的分析结果第57-58页
  3.3.3 锦纶的分析结果第58-59页
 3.4 结论第59-61页
 参考文献第61-62页
第四章 基于束纤维拉伸行为的高性能纤维弱节的表征第62-77页
 4.1 束纤维拉伸仪和实验方法简介第62-64页
  4.1.1 澳大利亚CSIRO的束强纤维强力仪(SIROLAN-TENSOR)第62-63页
  4.1.2 岛津万能实验机第63-64页
 4.2 三种高性能束纤维的典型拉伸曲线第64-65页
 4.3 束纤维典型拉伸曲线的特征值第65-68页
  4.3.1 传统的特征值第65-66页
  4.3.2 新的和扩展的特征值第66-68页
 4.4 基于束纤维典型拉伸曲线的纤维弱节率和单纤维力学性能的估计第68-75页
  4.4.1 通过典型拉伸曲线得出单纤维断裂伸长的一些指标第68-71页
   4.4.1.1 求 BS1’(e)第68-69页
   4.4.1.2 求 B’(e)第69-70页
   4.4.1.3 由 BS1’(e)和 B’(e)曲线求纤维断裂伸长率的平均值和离散值第70-71页
  4.4.2 由BS1’(e)求解纤维的弱节率第71-72页
  4.4.3 通过束纤维典型拉伸曲线的特征值估计纤维的弱节率第72页
  4.4.4 通过束纤维典型曲线对单纤维力学性能进行估计第72-75页
 4.5 结论第75-76页
 参考文献第76-77页
第五章 结论第77-79页
附录第79-86页

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