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陶瓷纤维及其增强复合材料的高温强度理论表征方法研究

中文摘要第3-5页
英文摘要第5-9页
1 绪论第9-15页
    1.1 研究背景第9页
    1.2 国内外研究现状第9-14页
        1.2.1 陶瓷纤维的高温断裂强度第9-11页
        1.2.2 陶瓷纤维增强陶瓷基复合材料的高温断裂强度第11-13页
        1.2.3 陶瓷短纤维增强镁合金基复合材料的高温压缩屈服强度第13-14页
    1.3 主要研究内容第14-15页
2 陶瓷纤维高温断裂强度理论表征方法研究第15-39页
    2.1 引言第15页
    2.2 陶瓷纤维高温断裂强度理论表征模型第15-20页
        2.2.1 考虑相成分影响的多晶陶瓷纤维高温断裂强度模型第15-17页
        2.2.2 考虑氧化影响的多晶陶瓷纤维高温断裂强度模型第17-18页
        2.2.3 考虑加载速率影响的单晶陶瓷纤维高温断裂强度模型第18-20页
    2.3 陶瓷纤维高温断裂强度模型验证第20-35页
        2.3.1 考虑相成分的多晶陶瓷纤维高温断裂强度模型的验证第20-23页
        2.3.2 考虑氧化影响的多晶陶瓷纤维高温断裂强度模型的验证第23-25页
        2.3.3 考虑加载速率影响的单晶陶瓷纤维高温断裂强度模型的验证第25-35页
    2.4 陶瓷纤维高温断裂强度的影响因素分析第35-38页
        2.4.1 纤维杨氏模量及氧化时间对多晶陶瓷纤维高温断裂强度的影响第35-36页
        2.4.2 断裂表面能及裂纹缓慢扩展参数对单晶陶瓷纤维高温断裂强度的影响第36-38页
    2.5 小结第38-39页
3 陶瓷纤维增强陶瓷基复合材料高温断裂强度理论表征方法研究第39-65页
    3.1 引言第39-40页
    3.2 单向连续陶瓷纤维增强陶瓷基复合材料高温断裂强度理论表征模型第40-46页
        3.2.1 模型的建立第40-41页
        3.2.2 模型的验证第41-45页
        3.2.3 影响因素分析第45-46页
    3.3 晶须增强陶瓷基复合材料高温断裂强度理论表征模型第46-63页
        3.3.1 模型的建立第46-48页
        3.3.2 模型的验证第48-59页
        3.3.3 影响因素分析第59-63页
    3.4 小结第63-65页
4 陶瓷短纤维增强镁合金基复合材料高温压缩屈服强度理论表征方法研究第65-89页
    4.1 引言第65页
    4.2 陶瓷短纤维增强镁合金基复合材料高温压缩屈服强度理论表征模型第65-86页
        4.2.1 模型的建立第65-69页
        4.2.2 模型的验证第69-82页
        4.2.3 影响因素分析第82-86页
    4.3 小结第86-89页
5 总结与展望第89-93页
    5.1 总结第89-91页
    5.2 展望第91-93页
参考文献第93-107页
附录第107-113页
    A 作者在攻读学位期间发表的论文目录第107-110页
    B 作者在攻读学位期间取得的其他科研成果目录第110-112页
    C 学位论文数据集第112-113页
致谢第113-114页

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