学位论文的主要创新点 | 第3-4页 |
摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第12-28页 |
1.1 选题背景及研究目的和意义 | 第12-15页 |
1.2 针织复合材料国内外研究现状 | 第15-24页 |
1.2.1 传统二维针织物 | 第16页 |
1.2.2 三维立体成型针织物 | 第16页 |
1.2.3 轴向针织物 | 第16-18页 |
1.2.4 针织物增强的复合材料性能研究 | 第18-24页 |
1.2.4.1 针织复合材料几何模型研究 | 第18-20页 |
1.2.4.2 针织复合材料成型性能研究 | 第20-21页 |
1.2.4.3 针织复合材料力学模型研究 | 第21-24页 |
1.3 MBWK织物的结构特点 | 第24-25页 |
1.4 存在的主要问题 | 第25页 |
1.5 本课题研究的主要内容 | 第25-26页 |
1.6 论文章节安排 | 第26-28页 |
第二章 MBWK织物增强复合材料的细观结构 | 第28-56页 |
2.1 MBWK织物增强复合材料的制备 | 第28-30页 |
2.2 MBWK织物增强复合材料的显微镜观测 | 第30-31页 |
2.3 基本假设 | 第31-32页 |
2.4 MBWK织物增强复合材料衬经纱、衬纬纱结构 | 第32-33页 |
2.5 MBWK织物增强复合材料捆绑纱结构 | 第33-36页 |
2.5.1 捆绑纱几何结构的建立 | 第33-34页 |
2.5.2 捆绑纱三维空间形态 | 第34-36页 |
2.6 MBWK织物增强复合材料RVE的建立 | 第36-38页 |
2.7 基于Mathematica的捆绑纱数学模型的建立 | 第38-51页 |
2.7.1 Mathematica概述 | 第39页 |
2.7.2 Mathematica主要功能简介 | 第39-40页 |
2.7.3 Mathematica工作窗口操作简介 | 第40-41页 |
2.7.4 Mathematica拟合过程 | 第41-42页 |
2.7.5 基于mathematics的函数拟合算法实施 | 第42-51页 |
2.8 MBWK织物增强复合材料RVE的纤维体积含量 | 第51-54页 |
2.8.1 纱线填充因子 | 第51-52页 |
2.8.2 RVE的纤维体积含量 | 第52-53页 |
2.8.3 MBWK织物增强复合材料的纤维体积含量 | 第53-54页 |
2.9 小结 | 第54-56页 |
第三章 MBWK织物增强复合材料弹性常数预测 | 第56-80页 |
3.1 单向纤维增强复合材料弹性性能 | 第56-59页 |
3.1.1 单向纤维增强复合材料的工程弹性常数 | 第56-58页 |
3.1.2 任意方向的应力转轴公式 | 第58-59页 |
3.2 MBWK织物增强复合材料RVE工程弹性常数 | 第59-66页 |
3.2.1 基本假设 | 第60页 |
3.2.2 RVE分解 | 第60-61页 |
3.2.3 捆绑纱复合材料的弹性常数 | 第61-64页 |
3.2.4 衬经纱、衬纬纱单向复合材料的弹性常数 | 第64-66页 |
3.2.5 MBWK织物增强的复合材料RVE中各结构刚度汇集 | 第66页 |
3.3 MBWK织物增强复合材料的应力-应变关系 | 第66-77页 |
3.3.1 力学假设 | 第66-67页 |
3.3.2 本构关系建立 | 第67-69页 |
3.3.3 MBWK织物增强复合材料的有效工程弹性常数 | 第69-70页 |
3.3.4 三层连接MBWK织物增强复合材料的有效工程弹性常数详细理论推导 | 第70-77页 |
3.4 小结 | 第77-80页 |
第四章 MBWK织物增强复合材料拉伸性能测试及结果分析 | 第80-98页 |
4.1 材料体系 | 第80-81页 |
4.2 测试方案 | 第81-82页 |
4.3 测试标准 | 第82页 |
4.4 拉伸测试装置 | 第82-83页 |
4.5 拉伸试样制备 | 第83-84页 |
4.6 测试方法 | 第84-85页 |
4.7 测试结果分析 | 第85-91页 |
4.7.1 应力-应变曲线 | 第85-87页 |
4.7.2 初始拉伸模量 | 第87-90页 |
4.7.3 破坏后形态 | 第90-91页 |
4.7.3.1 宏观破坏形态 | 第90-91页 |
4.7.3.2 微观破坏形态 | 第91页 |
4.8 预测结果的实验验证 | 第91-96页 |
4.8.1 弹性性能预测结果推算 | 第91-94页 |
4.8.2 初始拉伸模量对比 | 第94-96页 |
4.9 本章小结 | 第96-98页 |
第五章 捆绑纱类型对MBWK织物增强复合材料力学性能影响研究 | 第98-114页 |
5.1 引言 | 第98-99页 |
5.2 不同捆绑纱MBWK织物准备 | 第99-100页 |
5.3 芳纶捆绑及涤纶捆绑MBWK织物增强复合材料试样制备 | 第100页 |
5.4 测试方法及装置 | 第100-101页 |
5.5 试验结果与分析 | 第101-111页 |
5.5.1 弯曲测试结果分析 | 第101-107页 |
5.5.2 层间剪切强度测试结果分析 | 第107-109页 |
5.5.3 捆绑纱种类对材料性能的影响分析 | 第109-111页 |
5.6 本章小结 | 第111-114页 |
第六章 纤维混杂对MBWK织物增强复合材料力学性能的影响 | 第114-130页 |
6.1 简介 | 第114-117页 |
6.1.1 纤维混杂复合材料的特点 | 第115-116页 |
6.1.2 纤维混杂复合材料的影响因素 | 第116-117页 |
6.1.3 本章研究内容及目标 | 第117页 |
6.2 实验部分 | 第117-120页 |
6.2.1 实验材料 | 第117-118页 |
6.2.2 性能测试 | 第118-120页 |
6.2.2.1 拉伸实验 | 第119页 |
6.2.2.2 三点弯曲实验 | 第119-120页 |
6.3 结果与讨论 | 第120-127页 |
6.3.1 芳纶/碳混杂比对MBWK织物增强复合材料拉伸强度的影响 | 第120-121页 |
6.3.2 芳纶/碳混杂比对MBWK织物增强复合材料初始拉伸模量的影响 | 第121-122页 |
6.3.3 芳纶/碳混杂比对MBWK织物增强复合材料断裂伸长率的影响 | 第122-123页 |
6.3.4 芳纶/碳混杂MBWK织物增强复合材料断口形貌和拉伸断裂机理分析 | 第123-124页 |
6.3.5 芳纶/碳混杂MBWK织物增强复合材料的弯曲载荷-挠度曲线 | 第124-125页 |
6.3.6 芳纶/碳混杂比对MBWK织物增强复合材料弯曲性能的影响 | 第125-127页 |
6.4 本章小结 | 第127-130页 |
第七章 总结与展望 | 第130-132页 |
参考文献 | 第132-142页 |
发表论文及参加科研情况 | 第142-144页 |
附录 | 第144-152页 |
致谢 | 第152页 |