摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-24页 |
1.1 课题背景及研究的目的和意义 | 第11-13页 |
1.2 碳纤维增强树脂基复合材料吸波性能研究进展 | 第13-19页 |
1.2.1 短切碳纤维 | 第13-14页 |
1.2.2 连续碳纤维周期排布 | 第14-16页 |
1.2.3 异形截面纤维 | 第16-17页 |
1.2.4 螺旋纳米碳纤维和碳纳米管 | 第17-19页 |
1.3 表面阻抗调制的研究进展 | 第19-21页 |
1.3.1 雷达、天线领域 | 第19-21页 |
1.3.2 雷达吸波材料领域 | 第21页 |
1.4 国内外研究现状分析 | 第21-22页 |
1.5 本文主要研究内容和相关工作 | 第22-24页 |
第2章 结构吸波材料基本原理及模型建立 | 第24-33页 |
2.1 雷达吸波材料基本形式 | 第24-27页 |
2.1.1 Salisbury 屏 | 第24-25页 |
2.1.2 Dallenbach 吸收体 | 第25-26页 |
2.1.3 Jaumann 吸收体 | 第26-27页 |
2.2 结构吸波材料设计原理 | 第27-29页 |
2.3 吸波材料的性能评价 | 第29-30页 |
2.4 结构吸波材料模型建立 | 第30-33页 |
第3章 碳纤维增强树脂基结构吸波复合材料吸波性能仿真分析 | 第33-50页 |
3.1 引言 | 第33页 |
3.2 表层结构连续碳纤维单向排列 | 第33-36页 |
3.2.1 表层连续碳纤维结构单层铺层 | 第34-35页 |
3.2.2 表层连续碳纤维结构多层铺层 | 第35-36页 |
3.3 表层结构连续碳纤维格栅状排列 | 第36-41页 |
3.3.1 碳纤维网格结构位置对吸波性能的影响 | 第36-37页 |
3.3.2 碳纤维网格结构介质层厚度对吸波性能的影响 | 第37页 |
3.3.3 碳纤维网格结构条幅间距对吸波性能的影响 | 第37-39页 |
3.3.4 碳纤维网格结构条幅宽度对吸波性能的影响 | 第39-40页 |
3.3.5 单层碳纤维网格结构设计优化 | 第40-41页 |
3.4 双层结构完全相同的连续碳纤维网格结构 | 第41-45页 |
3.4.1 双层相同碳纤维网格结构碳纤维条幅间距对吸波性能的影响 | 第42-43页 |
3.4.2 双层相同碳纤维网格结构碳纤维条幅宽度对吸波性能的影响 | 第43页 |
3.4.3 双层相同碳纤维网格结构设计优化 | 第43-45页 |
3.5 双层结构不同的连续碳纤维网格结构 | 第45-48页 |
3.6 表层结构碳纤维类型对吸波性能的影响 | 第48页 |
3.7 本章小结 | 第48-50页 |
第4章 碳纤维增强树脂基结构吸波复合材料制备和性能表征 | 第50-62页 |
4.1 引言 | 第50页 |
4.2 碳纤维增强树脂基结构吸波复合材料的制备 | 第50-53页 |
4.2.1 表面铺层编织布的制备 | 第50-52页 |
4.2.2 复合材料成型 | 第52-53页 |
4.3 碳纤维增强树脂基结构吸波复合材料的微观形貌 | 第53-54页 |
4.4 碳纤维增强树脂基结构吸波复合材料的吸波性能 | 第54-58页 |
4.4.1 吸波性能测试设备 | 第54-55页 |
4.4.2 吸波性能测试结果 | 第55-57页 |
4.4.3 吸波性能测试结果与仿真结果比较 | 第57-58页 |
4.5 试样上下层碳纤维连通后吸波性能变化 | 第58-60页 |
4.6 本章小结 | 第60-62页 |
第5章 碳纤维增强树脂基结构吸波复合材料应用与低频调谐初步探索 | 第62-72页 |
5.1 引言 | 第62页 |
5.2 碳纤维网格结构铺层下复合材料的非接触应力应变检测 | 第62-65页 |
5.2.1 单层网格铺层 | 第63-64页 |
5.2.2 双层结构相同的网格铺层 | 第64-65页 |
5.3 碳纤维增强树脂基结构吸波复合材料实现低频吸波性能的结构设计 | 第65-71页 |
5.3.1 模型建立 | 第65-67页 |
5.3.2 介质层厚度对吸波性能的影响 | 第67-68页 |
5.3.3 碳纤维宽度和间距对吸波性能的影响 | 第68页 |
5.3.5 碳纤维径向单胞长度对吸波性能的影响 | 第68-69页 |
5.3.6 结构吸波性能随材料拉伸应变的变化 | 第69-71页 |
5.4 本章小结 | 第71-72页 |
结论 | 第72-73页 |
参考文献 | 第73-80页 |
致谢 | 第80页 |