中文摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
第一章 绪论 | 第9-25页 |
1.1 前言 | 第9-10页 |
1.2 碳纤维增强环氧树脂基复合材料 | 第10-12页 |
1.2.1 碳纤维 | 第10-11页 |
1.2.2 树脂基体 | 第11-12页 |
1.3 三维编织纤维增强树脂基复合材料 | 第12-15页 |
1.3.1 三维编织工艺与材料细观结构 | 第13-15页 |
1.3.2 三维编织复合材料的计算机仿真 | 第15页 |
1.4 碳纤维增强环氧树脂基复合材料的湿热老化 | 第15-18页 |
1.4.1 纤维增强树脂基复合材料的吸湿机理 | 第16-17页 |
1.4.2 吸湿对复合材料性能的影响 | 第17-18页 |
1.5 拉曼光谱介绍 | 第18-20页 |
1.5.1 拉曼光谱基本原理及应用 | 第18-19页 |
1.5.2 拉曼光谱技术的应用现状 | 第19-20页 |
1.6 有限元理论及应用 | 第20-21页 |
1.7 卡尔曼滤波理论 | 第21-23页 |
1.8 研究背景及内容 | 第23-25页 |
1.8.1 研究背景 | 第23页 |
1.8.2 研究内容 | 第23-24页 |
1.8.3 创新点 | 第24-25页 |
第二章 三维编织碳纤维 | 第25-50页 |
2.1 引言 | 第25页 |
2.2 吸湿实验 | 第25-28页 |
2.2.1 实验材料 | 第25-26页 |
2.2.2 复合材料制备方法 | 第26页 |
2.2.3 吸湿实验过程及结果 | 第26-28页 |
2.3 C_(3D)/EP复合材料湿热残余应力的Raman光谱定点跟踪测量 | 第28-32页 |
2.3.1 测试仪器 | 第28页 |
2.3.2 Raman光谱测试方案 | 第28页 |
2.3.3 Raman测试选点方法 | 第28-32页 |
2.4 结果与讨论 | 第32-48页 |
2.4.1 碳纤维单丝的Raman光谱 | 第32-34页 |
2.4.2 未吸湿C_(3D)/EP复合材料残余应力分析 | 第34-38页 |
2.4.3 吸湿后C_(3D)/EP复合材料湿热残余应力 | 第38-48页 |
2.5 本章小结 | 第48-50页 |
第三章 三维编织复合材料的计算机仿真 | 第50-60页 |
3.1 引言 | 第50页 |
3.2 三维四步法编织原理 | 第50-52页 |
3.3 四步法三维编织的结构性能分析 | 第52-56页 |
3.3.1 纱线总根数 | 第52-53页 |
3.3.2 纱线运动轨迹分析 | 第53-55页 |
3.3.3 三维编织几何参数确定 | 第55-56页 |
3.3.4 纱线空间结构的基本假设 | 第56页 |
3.4 三维四步法编织复合材料结构仿真 | 第56-59页 |
3.5 结论 | 第59-60页 |
第四章 C_(3D)/EP复合材料吸湿参数的卡尔曼滤波方法高精度估计 | 第60-77页 |
4.1 引言 | 第60-61页 |
4.2 吸湿实验 | 第61页 |
4.3 卡尔曼滤波程序 | 第61-65页 |
4.3.1 吸湿过程的Kalman filter程序 | 第62-65页 |
4.4 C_(3D)/EP复合材料吸湿行为的有限元分析 | 第65-70页 |
4.4.1 复合材料的有限元模型 | 第65-66页 |
4.4.2 边界条件的设定 | 第66-67页 |
4.4.3 网格划分 | 第67-68页 |
4.4.4 参数设定 | 第68-70页 |
4.5 估计未知参数 | 第70-72页 |
4.6 结果与讨论 | 第72-76页 |
4.7 结论 | 第76-77页 |
第五章 C_(3D)/EP复合材料吸湿应力场有限元分析 | 第77-90页 |
5.1 引言 | 第77页 |
5.2 ABAQUS热传导模块求解原理及分析思 | 第77-78页 |
5.3 复合材料三维有限元模型 | 第78-80页 |
5.3.1 温度场计算的材料参数及边界条件 | 第79-80页 |
5.4 结果与讨论 | 第80-89页 |
5.4.1 温度场分布 | 第80-84页 |
5.4.2 应力场分布 | 第84-89页 |
5.5 本章小结 | 第89-90页 |
第六章 全文总结 | 第90-91页 |
参考文献 | 第91-97页 |
附录 | 第97-100页 |
致谢 | 第100页 |