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连续纤维增强树脂基复合材料的抗低速冲击及界面性能研究

摘要第5-7页
abstract第7-9页
第1章 绪论第13-32页
    1.1 复合材料概述第13-14页
    1.2 复合材料的种类第14-21页
        1.2.1 热固性树脂基复合材料第16-17页
        1.2.2 热塑性树脂基复合材料第17-21页
    1.3 改性及混杂化复合材料第21-24页
        1.3.1 物理、化学改性复合材料概述第21-22页
        1.3.2 混杂改性复合材料第22-24页
    1.4 冲击载荷作用下复合材料性能概述第24-26页
    1.5 热塑性环状对苯二甲酸丁二醇酯(CBT)简介第26-28页
    1.6 本文主要研究内容第28-32页
第2章 复合材料失效理论及制备工艺第32-48页
    2.1 复合材料失效概述第32-33页
    2.2 复合材料失效准则概述第33-37页
        2.2.1 二维、三维Hashin失效准则第33-35页
        2.2.2 希尔、蔡-希尔及霍夫曼失效准则第35-37页
    2.3 连续纤维增强热塑性复合材料的制备工艺第37-40页
        2.3.1 浸渍法第37-39页
        2.3.2 后浸渍法第39-40页
    2.4 连续纤维增强热固性树脂基复合材料的主要成型工艺第40-42页
    2.5 复合材料的VARI工艺简介第42-46页
        2.5.1 VARI工艺过程第44-45页
        2.5.2 实验步骤第45-46页
    2.6 本章小结第46-48页
第3章 纤维增强热塑性复合材料层间性能的实验及有限元研究第48-63页
    3.1 热塑性CBT树脂简介第48-52页
    3.2 材料与方法第52-55页
        3.2.1 试验材料第52页
        3.2.2 工艺过程第52-54页
        3.2.3 力学测试第54-55页
    3.3 试验结果与讨论第55-58页
        3.3.1 DCB试验结果第55-57页
        3.3.2 试验结果分析第57-58页
    3.4 有限元仿真模型第58-59页
    3.5 有限元仿真结果分析第59-62页
    3.6 本章小结第62-63页
第4章 SMA/GF/环氧树脂混杂复合材料力学性能研究第63-79页
    4.1 引言第63-64页
    4.2 试件和试验方法第64-68页
        4.2.1 材料与制备第64-66页
        4.2.2 弯曲和低速冲击试验第66-67页
        4.2.3 界面剪切强度试验第67-68页
        4.2.4 扫描电镜和X射线能谱测试第68页
    4.3 结果与讨论第68-78页
        4.3.1 弯曲性能试验第68-73页
        4.3.2 低速冲击试验第73-74页
        4.3.3 SMA与环氧树脂结合强度试验第74-78页
    4.4 本章小结第78-79页
第5章 混杂方式对CF/GF/环氧树脂混杂复合材料低速冲击性能的影响第79-93页
    5.1 引言第79-80页
    5.2 基本理论第80-84页
        5.2.1 基于刚度递减的损伤分析模型第80-81页
        5.2.2 单元刚度衰减方案第81-82页
        5.2.3 材料参数及层合板铺层形式第82页
        5.2.4 有限元建模第82-84页
    5.3 结果与讨论第84-92页
        5.3.1 临界穿透能第84-87页
        5.3.2 玻璃纤维铺层位置对混杂复合材料冲击性能的影响第87-92页
    5.4 本章小结第92-93页
第6章 纳米二氧化硅改性对SMA/GF/CF/环氧树脂超混杂复合材料拉伸性能的影响研究第93-106页
    6.1 引言第93-94页
    6.2 材料制备与测试方法第94-96页
        6.2.1 材料及其制备过程第94-95页
        6.2.2 力学测试方法第95-96页
        6.2.3 界面观察方法第96页
    6.3 实验结果第96-100页
        6.3.1 环氧树脂及其纳米改性浇注体的拉伸性能第96-97页
        6.3.2 GF/CF/环氧树脂及其纳米二氧化硅改性混杂编织层合板的拉伸性能第97-98页
        6.3.3 SMA/GF/CF/环氧及纳米二氧化硅改性超混杂编织层合板的拉伸性能第98-100页
    6.4 结果讨论第100-104页
        6.4.1 纳米二氧化硅改性对环氧树脂基体的改性效果第100-101页
        6.4.2 纳米二氧化硅改性对混杂复合材料层合板拉伸强度的提升机制第101-102页
        6.4.3 纤维表面纳米二氧化硅改性对混杂复合材料层合板拉伸性能的影响第102-104页
    6.5 本章小结第104-106页
结论第106-110页
参考文献第110-128页
攻读博士学位期间发表的论文和取得的科研成果第128-129页
致谢第129页

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