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3D-C/SiC的高温拉—拉疲劳性能研究

第一章 绪论第1-25页
   ·陶瓷基复合材料的发展第10-12页
   ·C/SiC复合材料第12-18页
     ·C/SiC复合材料的工程需求与应用前景第12-14页
     ·碳纤维第14-15页
     ·界面层第15-16页
     ·基体第16-17页
     ·C/SiC的主要制备方法第17页
     ·C/SiC复合材料的研究现状第17-18页
   ·金属材料和SiC/SiC复合材料的疲劳性能第18-25页
     ·金属材料的疲劳性能第19-22页
     ·SiC/SiC的疲劳性能第22-23页
     ·高温疲劳的一般规律第23-25页
第二章 试验材料和试验方法第25-32页
   ·材料及试样制备第25-27页
     ·T300 PAN基碳纤维的基本数据第26页
     ·三维编织的复合材料第26-27页
     ·试样第27页
   ·实验方法第27-30页
     ·高温疲劳实验的影响因素第28-29页
     ·试验设备及方法第29-30页
   ·微观结构分析第30-32页
第三章 影响3D-C/SiC疲劳寿命的几个主要因素第32-44页
   ·残余应力的影响第32-36页
     ·残余应力对3D-C/SiC抗拉强度的影响第32-36页
     ·残余就力对3D-C/SiC疲劳寿命的影响第36页
   ·应力比对3D-C/SiC疲劳寿命的影响第36-38页
     ·不同应力比时的疲劳寿命第36-37页
     ·不同应力比时的断口形貌第37-38页
   ·加载频率的影响第38-41页
     ·加载频率对3D-C/SiC疲劳寿命的影响第38-39页
     ·不同频率时的断口形貌第39-40页
     ·应力比、加载频率对3D-C/SiC疲劳寿命的影响第40-41页
   ·温度对3D-C/SiC疲劳寿命的影响第41-44页
第四章 3D-C/SiC的损伤演变第44-55页
   ·电阻法测损伤第44-48页
     ·电阻法测损伤的理论基础第44-45页
     ·电阻法测损伤的试验实施第45页
     ·电阻法测损伤的试验结果和分析第45-48页
   ·弹性模量测损伤第48-55页
     ·共振法测弹性模量第49-50页
     ·弹性模量的试验结果和分析第50-55页
第五章 高温疲劳损伤机理第55-64页
   ·纤维在基体裂纹扩展过程中的作用第55-57页
   ·2D-C/SiC复合材料的疲劳损伤机理第57-58页
   ·3D-C/SiC疲劳损伤过程第58-61页
   ·3D-C/SiC疲劳损伤机理第61-64页
结论第64-65页
致谢第65-66页
参考文献第66-70页

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