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CFRP高温腐蚀的监测及数值模拟研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
第一章 绪论第8-14页
    1.1 CFRP第8-11页
        1.1.1 CFRP的增强相第8页
        1.1.2 CFRP中的基体材料第8-9页
        1.1.3 CFRP的特点及应用第9-11页
    1.2 研究背景及研究内容第11-14页
        1.2.1 研究背景第11-12页
        1.2.2 研究任务第12-14页
第二章 CFRP腐蚀损伤及检测方法第14-25页
    2.1 CFRP损伤及分类第14-15页
        2.1.1 复合材料损伤第14页
        2.1.2 碳纤维增强复合材料损伤的分类、损伤的演变过程第14-15页
    2.2 碳纤维增强复合材料的腐蚀损伤第15-19页
        2.2.1 碳纤维增强复合材料腐蚀损伤第15-17页
        2.2.2 产生腐蚀损伤的原因与过程第17-19页
    2.3 C/SiC复合材料的高温氧化腐蚀第19-23页
        2.3.1 C/SiC复合材料的分类第19-20页
        2.3.2 C/SiC复合材料的抗氧化性能第20页
        2.3.3 C/SiC复合材料氧化腐蚀过程第20-21页
        2.3.4 C/SiC的高温氧化第21-23页
    2.4 CFRP的现有损伤监测方法第23-25页
第三章 400~700℃下CFRP高温氧化腐蚀的数值模拟第25-32页
    3.1 C/SiC的高温氧化腐蚀第25-28页
        3.1.1 腐蚀机理研究第25页
        3.1.2 400~700℃下C/SiC腐蚀原理第25-26页
        3.1.3 腐蚀仿真原理推导第26-28页
    3.2 腐蚀过程建模与数值仿真第28-31页
        3.2.1 简化三维模型第28页
        3.2.2 二维模型的腐蚀模拟第28-31页
    3.3 本章小结第31-32页
第四章 光纤传感器及其应变传感性能研究第32-40页
    4.1 引言第32页
    4.2 光纤布拉格光栅(FBG)第32-35页
        4.2.1 FBG的发展与精度第32-34页
        4.2.2 布拉格光纤光栅的传感原理第34-35页
        4.2.3 FBG测量中的应变温度交叉第35页
    4.3 FBG应变传感传精度实验第35-39页
        4.3.1 实验设计第35-38页
        4.3.2 实验数据记录第38页
        4.3.3 实验过程与结果第38-39页
    4.4 本章小结第39-40页
第五章 光纤传感器监测CFRP高温氧化腐蚀的可行性研究第40-48页
    5.1 引言第40-42页
    5.2 微观受力环境模拟第42-47页
        5.2.1 整流罩受力情况简化第42页
        5.2.2 取微观研究单元第42-46页
        5.2.3 模型腐蚀前后应力应变分布对比分析第46-47页
    5.3 本章小结第47-48页
第六章 总结与展望第48-50页
    6.1 总结第48页
    6.2 展望第48-50页
致谢第50-51页
参考文献第51-53页

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