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Ti/C_f/PEEK/Ti复合管的制备工艺及性能研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第15-31页
    1.1 纤维金属复合材料研究现状第15-19页
        1.1.1 FMLs的特点第15-16页
        1.1.2 纤维金属层板的发展历史及应用第16-18页
            1.1.2.1 国外研究现状第16-18页
            1.1.2.2 国内研究现状第18页
        1.1.3 纤维金属复合管的研究与应用第18-19页
    1.2 改性C_f/PEEK预浸料研究现状第19-26页
        1.2.1 碳纤维简介第20-22页
        1.2.2 聚醚醚酮(PEEK)简介第22-24页
        1.2.3 预浸料制备工艺研究第24-26页
            1.2.3.1 热固性预浸料制备方法第24-25页
            1.2.3.2 热塑性预浸料制备方法第25-26页
    1.3 多层金属复合管液压胀形技术研究现状第26-30页
        1.3.1 金属管材液压胀形技术发展历史第27-28页
        1.3.2 金属管材液压胀形技术研究现状第28页
            1.3.2.1 金属管材液压胀形技术国外研究现状第28页
            1.3.2.2 金属管材液压胀形技术国内研究现状第28页
        1.3.3 多层金属复合管液压胀形理论研究进展第28-29页
        1.3.4 多层金属复合管液压胀形设备简介第29-30页
    1.4 研究目的及研究内容第30-31页
第二章 改性C_f/PEEK预浸料的制备工艺及性能研究第31-41页
    2.1 实验方案第31-32页
        2.1.1 实验原料与设备第31-32页
        2.1.2 碳纤维增强PEP-PEEK共聚物预浸料制备流程第32页
    2.2 预浸料制备工艺的影响因素研究第32-40页
        2.2.1 排布速度对预浸料性能的影响第33-38页
            2.2.1.1 排布速度对预浸料纤维体积含量的影响第33-34页
            2.2.1.2 排布速度对预浸料力学性能的影响第34-38页
        2.2.2 排布纱宽对预浸料性能的影响第38-39页
        2.2.3 排布张力对预浸料性能的影响第39-40页
    2.3 本章小结第40-41页
第三章 Ti/C_f/PEEK/Ti复合管的制备工艺研究第41-64页
    3.1 实验方案第41页
    3.2 实验材料及设备第41-42页
    3.3 Ti/C_f/PEEK/Ti复合管液压胀形理论分析第42-52页
        3.3.1 Ti/C_f/PEEK/Ti复合管液压胀形原理第42-43页
        3.3.2 复合管液压胀形工艺理论分析第43-52页
            3.3.2.1 内外层钛管力学性能差异的影响第43-46页
            3.3.2.2 复合管液压胀形受力分析第46-52页
    3.4 液压胀形工艺的模具设计第52-54页
    3.5 TA2钛管热处理工艺及表面处理工艺研究第54-58页
        3.5.1 TA2钛管热处理工艺对复合管液压胀形工艺的影响第54-57页
        3.5.2 表面阳极氧化处理对复合管界面结合性能的影响第57-58页
    3.6 加载路径对复合管液压胀形工艺的影响第58-62页
        3.6.1 TA2钛管成型性能的测试与分析第58-60页
            3.6.1.1 TA2钛管拉伸性能测试第58-59页
            3.6.1.2 TA2钛管屈服强度与弹性模量的选取第59-60页
        3.6.2 复合管液压成形加载路径的规律研究第60-62页
            3.6.2.1 管内压力变化大于轴向进给量变化第60-61页
            3.6.2.2 管内压力变化小于轴向进给量变化第61-62页
    3.7 Ti/C_f/PEEK/Ti复合管的固化工艺处理第62-63页
    3.8 本章小结第63-64页
第四章 Ti/C_f/PEEK/Ti复合管的性能研究第64-79页
    4.1 Ti/C_f/PEEK/Ti复合管的拉伸性能分析第64-67页
        4.1.1 试验方法及设备第64-65页
        4.1.2 试验结果分析第65-67页
    4.2 Ti/C_f/PEEK/Ti复合管的界面结合性能分析第67-69页
        4.2.1 试验方法及设备第67-68页
        4.2.2 试验结果分析第68-69页
    4.3 Ti/C_f/PEEK/Ti复合管的轴向压缩性能分析第69-77页
        4.3.1 试验方法及设备第69-70页
        4.3.2 试验结果分析第70-77页
    4.4 本章小结第77-79页
第五章 总结与展望第79-81页
    5.1 总结第79页
    5.2 展望第79-81页
参考文献第81-86页
致谢第86-87页
攻读硕士学位期间发表的论文第87页

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