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超高温试验温度与应变测量及硼化锆基陶瓷力学特性测试

中文摘要第3-4页
英文摘要第4-5页
1 绪论第8-16页
    1.1 研究背景及现状第8-14页
        1.1.1 超高温陶瓷概述第8-9页
        1.1.2 高温力学性能测试系统第9-11页
        1.1.3 超高温下温度与应变测量现状第11-13页
        1.1.4 ZrB_2基超高温陶瓷高温力学性能第13-14页
    1.2 本文研究内容第14-16页
2 超高温陶瓷力学性能测试系统第16-28页
    2.1 引言第16页
    2.2 超高温陶瓷力学性能测试系统介绍第16-26页
        2.2.1 硬件结构设计第16-22页
        2.2.2 集成测控软件第22-26页
    2.3 试验使用的超高温陶瓷材料第26-27页
    2.4 小结第27-28页
3 融合双色测温仪和工业相机的温度场测量第28-37页
    3.1 引言第28页
    3.2 温度测量方法介绍第28-34页
        3.2.1 测量原理第28-30页
        3.2.2 像素提取区域的影响第30-31页
        3.2.3 ND滤镜的影响第31-32页
        3.2.4 相机特征和曝光时间的影响第32-33页
        3.2.5 材料性质的影响第33-34页
    3.3 试件表面温度场的确定第34-36页
    3.4 小结第36-37页
4 高温视频引伸计应变测量方法第37-43页
    4.1 引言第37页
    4.2 方法介绍第37-41页
        4.2.1 相机标定第37-39页
        4.2.2 标记点追踪及标距算法第39-41页
    4.3 测量结果第41-42页
    4.4 小结第42-43页
5 预载下的循环热震和热疲劳试验第43-57页
    5.1 引言第43页
    5.2 预载下ZrB_2-SiC-Graphite材料的循环热震试验第43-49页
        5.2.1 实验第43-44页
        5.2.2 结果与讨论第44-49页
    5.3 预载应力下的ZrB_2-SiC-Graphite材料的热疲劳第49-55页
        5.3.1 实验第49页
        5.3.2 结果与讨论第49-55页
    5.4 小结第55-57页
6 结论与展望第57-59页
    6.1 结论第57页
    6.2 展望第57-59页
致谢第59-60页
参考文献第60-68页
附录第68页
    A. 作者在攻读硕士学位期间发表的论文第68页
    B. 作者在攻读硕士学位期间参与的项目第68页

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