摘要 | 第1-8页 |
Abstract | 第8-12页 |
目录 | 第12-15页 |
第一章 绪论 | 第15-41页 |
·PR-MMCs研究概况 | 第15-22页 |
·PR-MMCs的制备工艺 | 第15-18页 |
·PR-MMCs的性能特点 | 第18-21页 |
·PR-MMCs的应用 | 第21-22页 |
·PR-MMCs的强化机制 | 第22-26页 |
·微观力学强化机制 | 第22-24页 |
·混合体强化模型 | 第24-26页 |
·PR-MMCs力学性能模拟的研究进展 | 第26-33页 |
·细观力学分析法 | 第27-33页 |
·细观力学有限元法 | 第33页 |
·颗粒增强铁基复合材料的研究进展 | 第33-38页 |
·颗粒增强铁基复合材料的发展历史 | 第34-35页 |
·颗粒增强铁基复合材料的界面问题 | 第35-36页 |
·颗粒增强铁基复合材料的研究发展方向 | 第36-38页 |
·本论文的研究内容和意义 | 第38-41页 |
第二章 实验材料、设备及研究方法 | 第41-49页 |
·实验材料 | 第41-42页 |
·混料与冷压成型 | 第42页 |
·实验设备及制备工艺 | 第42-46页 |
·实验设备 | 第42-45页 |
·复合材料制备工艺 | 第45-46页 |
·性能测试及组织分析方法 | 第46-49页 |
·致密度 | 第46页 |
·硬度 | 第46-47页 |
·拉伸性能 | 第47页 |
·摩擦磨损试验 | 第47-48页 |
·显微组织分析方法 | 第48-49页 |
第三章 不同类型颗粒增强铁基复合材料的力学性能 | 第49-63页 |
·保温时间对10%TiC/Fe复合材料力学性能的影响 | 第50-53页 |
·不同类型颗粒对复合材料力学性能的影响 | 第53-61页 |
·不同类型颗粒对复合材料致密度的影响 | 第53-54页 |
·不同类型颗粒对复合材料硬度的影响 | 第54-55页 |
·不同类型颗粒对复合材料抗拉强度的影响 | 第55-56页 |
·不同类型颗粒对复合材料延伸率的影响 | 第56-57页 |
·结果分析 | 第57-61页 |
·本章小结 | 第61-63页 |
第四章 不同类型颗粒对复合材料磨损性能的影响 | 第63-71页 |
·不同类型颗粒增强铁基复合材料的磨损性能 | 第63-64页 |
·材料摩擦系数和磨损性能与载荷的关系 | 第64-66页 |
·磨损机理的讨论 | 第66-68页 |
·本章小结 | 第68-71页 |
第五章 不同类型颗粒混合增强作用的研究 | 第71-83页 |
·不同类型强化粒子混合增强对复合材料性能的影响 | 第71-75页 |
·增加混合颗粒粒度对铁基复合材料性能的影响 | 第75-78页 |
·结果分析 | 第78-82页 |
·本章小结 | 第82-83页 |
第六章 不同类型颗粒增强复合材料的模拟研究 | 第83-95页 |
·Eshelby等效夹杂模型的建立 | 第83-88页 |
·不同类型颗粒增强铁基复合材料力学性能模拟的研究 | 第88-94页 |
·不同类型颗粒增强复合材料拉伸曲线的模拟 | 第88-91页 |
·不同类型颗粒受力与基体受力的计算 | 第91-94页 |
·本章小结 | 第94-95页 |
第七章 复合材料中强化粒子含量对性能影响的研究 | 第95-107页 |
·增强粒子含量对不同类型复合材料力学性能的影响 | 第95-103页 |
·不同颗粒含量下铁基复合材料抗拉强度与延伸率的比较 | 第95-97页 |
·不同颗粒含量下铁基复合材料拉伸曲线的实验与模拟的比较 | 第97-101页 |
·模拟与实验结果的对比讨论 | 第101-103页 |
·增强粒子含量对不同类型复合材料硬度和磨损性能的影响 | 第103-106页 |
·不同增强颗粒含量下不同类型复合材料硬度和耐磨性能 | 第103-104页 |
·增强颗粒含量对不同类型复合材料耐磨性能影响的讨论 | 第104-106页 |
·本章小结 | 第106-107页 |
第八章 结论 | 第107-111页 |
·结论 | 第107-109页 |
·对进一步工作的建议 | 第109-111页 |
附录 顺度张量和Eshelby张量表达式 | 第111-113页 |
参考文献 | 第113-123页 |
致谢 | 第123-125页 |
攻读博士学位期间发表的论文 | 第125-127页 |
作者简介 | 第127页 |