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三维编织复合材料冲击压缩性质的低温效应

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
目录第9-11页
1 绪论第11-16页
    1.1 引言第11页
    1.2 三维纺织复合材料应变率效应研究现状第11-12页
    1.3 三维纺织复合材料温度效应研究第12-14页
    1.4 研究中存在的问题第14页
    1.5 本文研究内容第14-16页
2 分离式 Hopkinson 压杆测试系统搭建与低温装置研制第16-21页
    2.1 分离式 Hopkinson 压杆测试系统第16-18页
        2.1.1 测试系统原理第16-17页
        2.1.2 Hopkinson 压杆测试系统组成第17-18页
    2.2 低温装置第18-20页
        2.2.1 装置组成第18-19页
        2.2.2 控温原理第19-20页
    2.3 本章小结第20-21页
3 三维编织复合材料制备第21-28页
    3.1 预成型体的三维编织第21-22页
    3.2 三维编织复合材料成型第22-26页
        3.2.1 原料和试剂第22-23页
        3.2.2 主要实验设备第23页
        3.2.3 成型工艺第23-25页
        3.2.4 复合材料试样制备第25-26页
        3.2.5 树脂浇注体试样制备第26页
    3.3 本章小结第26-28页
4 低温场下三维编织复合材料冲击压缩性质测试第28-39页
    4.1 环氧树脂 DMA 测试第28-29页
        4.1.1 测试方法第28页
        4.1.2 试验结果分析第28-29页
    4.2 低温场下环氧树脂浇注体及三维编织复合材料冲击压缩性质测试第29-32页
        4.2.1 温度对霍普金森杆测试技术的影响第29-30页
        4.2.2 测试技术第30-32页
    4.3 试验结果与分析第32-37页
        4.3.1 典型的冲击压缩应力脉冲信号第32-33页
        4.3.2 环氧树脂的冲击压缩性质第33-34页
        4.3.3 三维编织复合材料面外冲击压缩性质第34-36页
        4.3.4 三维编织复合材料面内冲击压缩性质第36-37页
    4.4 本章小结第37-39页
5 三维编织复合材料冲击压缩性能的温度和应变率效应第39-48页
    5.1 三维编织复合材料面外压缩性能第39-42页
        5.1.1 压缩模量第39-40页
        5.1.2 失效应力第40页
        5.1.3 失效应变第40-41页
        5.1.4 比能量吸收第41-42页
    5.2 三维编织复合材料面内压缩性能第42-44页
        5.2.1 压缩模量第42-43页
        5.2.2 失效应力第43-44页
        5.2.3 比能量吸收第44页
    5.3 失效模式第44-47页
        5.3.1 三维编织复合材料面外压缩失效模式第44-46页
        5.3.2 三维编织复合材料面内压缩失效模式第46-47页
    5.4 本章小结第47-48页
6 结论与展望第48-50页
    6.1 结论第48页
    6.2 展望第48-50页
参考文献第50-53页
攻读硕士期间发表文章第53-54页
致谢第54页

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