摘要 | 第10-11页 |
ABSTRACT | 第11页 |
第一章 绪论 | 第13-24页 |
1.1 碳纤维电热复合材料研究背景 | 第13-17页 |
1.1.1 风力发电对抗冰技术提出了迫切需求 | 第13-15页 |
1.1.2 风电叶片抗冰技术概述 | 第15-16页 |
1.1.3 碳纤维电热复合材料的特点 | 第16-17页 |
1.2 抗冰技术及碳纤维电热复合材料研究现状 | 第17-21页 |
1.2.1 抗冰技术研究现状 | 第17-20页 |
1.2.2 碳纤维电热复合材料研究现状 | 第20-21页 |
1.3 本文的研究内容方法及技术路线 | 第21-24页 |
1.3.1 研究内容 | 第21-22页 |
1.3.2 研究方法 | 第22-24页 |
第二章 碳纤维电热复合材料制备 | 第24-37页 |
2.1 实验原材料 | 第24页 |
2.2 实验设备 | 第24-25页 |
2.3 复合材料制备工艺简介 | 第25-26页 |
2.4 碳纤维电热复合材料端电极制备 | 第26-29页 |
2.4.1 接触电阻的影响因素 | 第26-28页 |
2.4.2 电极的制备 | 第28-29页 |
2.5 碳纤维电热复合材料制备 | 第29-36页 |
2.5.1 碳纤维复合材料层合板的制备 | 第29-32页 |
2.5.2 碳纤维/玻璃纤维层间混杂复合材料的制备 | 第32-34页 |
2.5.3 碳纤维/玻璃纤维层间混杂夹芯复合材料的制备 | 第34-36页 |
2.6 本章小结 | 第36-37页 |
第三章 碳纤维电热复合材料性能测试方法 | 第37-48页 |
3.1 碳纤维电热复合材料静态电热特性测试 | 第37-39页 |
3.1.1 单向纤维丝束电阻测试 | 第37-38页 |
3.1.2 碳纤维复合材料层合板的电阻测试 | 第38页 |
3.1.3 碳纤维平纹布复合材料层合板的电阻测试 | 第38-39页 |
3.1.4 碳纤维/玻璃纤维层间混杂复合材料层合板的电阻测试 | 第39页 |
3.1.5 碳纤维/玻璃纤维层间混杂夹芯复合材料层合板的电阻测试 | 第39页 |
3.2 碳纤维电热复合材料的电阻温度关系测试 | 第39-40页 |
3.3 碳纤维电热复合材料的加热特性测试 | 第40-41页 |
3.4 承受载荷时碳纤维电热复合材料的电阻测试 | 第41-43页 |
3.4.1 碳纤维电热复合材料在拉伸载荷下的电阻测试 | 第41-42页 |
3.4.2 碳纤维/玻璃纤维层间混杂复合材料在弯曲载荷下的电阻测试 | 第42-43页 |
3.5 高低温循环加载后复合材料力学性能测试和内部损伤检测 | 第43-47页 |
3.5.1 碳纤维电热复合材料力学性能测试 | 第44-46页 |
3.5.2 碳纤维电热复合材料内部损伤检测 | 第46-47页 |
3.6 本章小结 | 第47-48页 |
第四章 碳纤维电热复合材料的静态电热特性 | 第48-57页 |
4.1 不同种类碳纤维的电阻值 | 第48-49页 |
4.2 铺层角度对碳纤维电热复合材料电阻的影响 | 第49-50页 |
4.3 碳纤维电热复合材料电阻特性的尺寸效应 | 第50-53页 |
4.3.1 铺层厚度对碳纤维电热复合材料电阻特性的影响 | 第51页 |
4.3.2 铺层长度对碳纤维电热复合材料电阻特性的影响 | 第51-52页 |
4.3.3 铺层宽度对碳纤维电热复合材料电阻特性的影响 | 第52-53页 |
4.4 碳纤维电热复合材料的加热特性 | 第53-55页 |
4.5 本章小结 | 第55-57页 |
第五章 通电加热对碳纤维电热复合材料电阻特性及力学性能的影响 | 第57-69页 |
5.1 碳纤维电热复合材料电阻-温度关系 | 第57-58页 |
5.2 碳纤维电热复合材料的电阻-变形关系 | 第58-60页 |
5.2.1 碳纤维复合材料的电阻-拉伸变形关系 | 第58-59页 |
5.2.2 碳纤维/玻璃纤维层间混杂复合材料的电阻-弯曲变形关系 | 第59-60页 |
5.3 高低温循环对碳纤维电热复合材料力学性能的影响 | 第60-67页 |
5.3.1 碳纤维电热复合材料的无损探伤分析 | 第60-64页 |
5.3.2 碳纤维电热复合材料的力学性能分析 | 第64-67页 |
5.4 本章小结 | 第67-69页 |
第六章 结论与展望 | 第69-73页 |
6.1 全文总结 | 第69-71页 |
6.2 主要创新点 | 第71-72页 |
6.3 研究展望 | 第72-73页 |
致谢 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-77页 |
作者在学期间取得的学术成果 | 第77页 |