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真空吸渗挤压C_f/Mg复合材料损伤研究及异形件制备

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-27页
    1.1 引言第11页
    1.2 C_f/Mg复合材料制备技术研究概况第11-19页
        1.2.1 C_f/Mg复合材料简介第11-14页
        1.2.2 C_f/Mg复合材料制备工艺第14-18页
        1.2.3 C_f/Mg复合材料研究与应用第18-19页
    1.3 纤维增强复合材料的损伤研究现状第19-23页
        1.3.1 复合材料渐进损伤与疲劳损伤研究第20-21页
        1.3.2 复合材料开孔损伤研究第21-23页
    1.4 选题目的及意义第23-24页
    1.5 主要研究内容与创新性成果第24-27页
        1.5.1 主要研究内容第24-26页
        1.5.2 创新性成果第26-27页
第2章 预制体结构对C_f/Mg复合材料影响第27-47页
    2.1 引言第27页
    2.2 实验材料与方法第27-32页
        2.2.1 基体合金选取与不同预制体制备第27-29页
        2.2.2 不同预制体增强C_f/Mg复合材料制备第29-30页
        2.2.3 拉伸与压缩测试方法第30-32页
        2.2.4 微观组织与断口形貌观察第32页
    2.3 不同预制体增强C_f/Mg复合材料微观组织分析第32-33页
    2.4 预制体结构对C_f/Mg复合材料拉伸性能的影响第33-38页
        2.4.1 预制体结构对拉伸强度的影响第33-35页
        2.4.2 不同预制体结构中纤维束的受力分析第35-36页
        2.4.3 预制体结构对断口形貌影响第36-38页
    2.5 预制体结构对C_f/Mg复合材料压缩性能的影响第38-46页
        2.5.1 C_f/Mg复合材料压缩性能分析第38-43页
        2.5.2 C_f/Mg复合材料压缩失效分析第43-46页
    2.6 本章小结第46-47页
第3章 C_f/Mg复合材料渐进损伤研究第47-61页
    3.1 引言第47页
    3.2 实验方案设计第47-50页
        3.2.1 C_f/Mg复合材料渐进损伤研究方案确立第47-50页
        3.2.2 实验材料与渐进损伤测试方法第50页
    3.3 渐进加载对C_f/Mg复合材料拉伸性能的影响第50-57页
        3.3.1 C_f/Mg复合材料滞回环分析第50-54页
        3.3.2 渐进加载对刚度的影响第54-57页
    3.4 渐进加载作用下的残余应变及裂纹演变分析第57-59页
        3.4.1 渐进加载作用下的残余应变分析第57-59页
        3.4.2 渐进加载作用下的裂纹演变第59页
    3.5 本章小结第59-61页
第4章 C_f/Mg复合材料拉伸疲劳损伤研究第61-79页
    4.1 引言第61页
    4.2 实验方案设计第61-63页
        4.2.1 疲劳测试方法第62-63页
        4.2.2 断口分析与表征第63页
    4.3 疲劳加载对C_f/Mg复合材料性能的影响第63-71页
        4.3.1 C_f/Mg复合材料拉伸疲劳寿命分析第64页
        4.3.2 疲劳加载对剩余强度的影响第64-66页
        4.3.3 疲劳加载对力学行为影响第66-68页
        4.3.4 疲劳加载对断口形貌的影响第68-71页
    4.4 C_f/Mg复合材料疲劳损伤与疲劳强化分析第71-78页
        4.4.1 C_f/Mg复合材料疲劳裂纹的产生与扩展第71-73页
        4.4.2 C_f/Mg复合材料的疲劳强化第73-78页
    4.5 本章小结第78-79页
第5章 C_f/Mg复合材料开孔损伤研究第79-91页
    5.1 引言第79页
    5.2 实验方案设计第79-80页
        5.2.1 C_f/Mg复合材料开孔试样制备第79-80页
        5.2.2 测试方法与微观分析第80页
    5.3 开孔对C_f/Mg复合材料性能的影响第80-90页
        5.3.1 孔边应力分析第80-82页
        5.3.2 开孔直径对C_f/Mg复合材料影响第82-84页
        5.3.3 C_f/Mg复合材料切口敏感性分析第84-88页
        5.3.4 C_f/Mg复合材料开孔损伤分析第88-90页
    5.4 本章小结第90-91页
第6章 真空吸渗挤压C_f/Mg复合材料异形件制备研究第91-111页
    6.1 引言第91页
    6.2 C_f/Mg复合材料异形件成形方案设计第91-95页
        6.2.1 异形件特征分析第91-92页
        6.2.2 异形结构件成形方案设计第92-94页
        6.2.3 加热方案设计第94-95页
    6.3 C_f/Mg复合材料异形件制备第95-102页
        6.3.1 C_f/Mg复合材料异形件制备工艺第96-97页
        6.3.2 合金聚集对成形质量的影响第97-98页
        6.3.3 挤压温度对成形质量的影响第98-100页
        6.3.4 浸渗压力对成形质量的影响第100-102页
    6.4 复合材料异形件性能测试与分析第102-108页
        6.4.1 密度分析第103页
        6.4.2 力学性能测试与分析第103-106页
        6.4.3 整体承载性能测试与分析第106-108页
    6.5 本章小结第108-111页
第7章 结论与展望第111-113页
    7.1 结论第111-112页
    7.2 展望第112-113页
参考文献第113-122页
攻读博士学位期间发表的论文第122-124页
致谢第124-125页

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