摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-9页 |
第1章 绪论 | 第9-21页 |
·课题背景 | 第9-10页 |
·连续纤维增强金属基复合材料 | 第10-12页 |
·常见增强纤维的种类和性能 | 第10-11页 |
·连续纤维增强金属基复合材料的特点 | 第11-12页 |
·碳纤维增强镁基复合材料的发展 | 第12页 |
·Cf/Mg 复合材料的制备 | 第12-14页 |
·Cf/Mg 复合材料基体和增强体的选择 | 第12-14页 |
·Cf/Mg 复合材料的制备方法 | 第14页 |
·Cf/Mg 复合材料的性能 | 第14-19页 |
·Cf/Mg 复合材料的界面研究 | 第14-16页 |
·Cf/Mg 复合材料的力学性能 | 第16页 |
·Cf/Mg 复合材料的热膨胀性能 | 第16-19页 |
·Cf/Mg 复合材料的应用 | 第19-20页 |
·本文主要研究内容 | 第20-21页 |
第2章 材料与试验方法 | 第21-29页 |
·试验材料 | 第21-22页 |
·复合材料的制备 | 第22-24页 |
·试验方法 | 第24-29页 |
·热处理工艺 | 第24-25页 |
·密度测试 | 第25-26页 |
·显微组织观察 | 第26页 |
·三点弯曲性能测试 | 第26-28页 |
·热膨胀系数测试 | 第28-29页 |
第3章 Cf/Mg 复合材料微观组织与力学性能研究 | 第29-40页 |
·前言 | 第29页 |
·Cf/Mg 复合材料的微观组织 | 第29-32页 |
·Cf/Mg 复合材料金相组织观察 | 第29-30页 |
·Cf/Mg 复合材料界面TEM 组织观察与分析 | 第30-32页 |
·单向板复合材料的力学性能 | 第32-37页 |
·热处理方式对复合材料力学性能的影响 | 第32-34页 |
·纤维方向对单向板复合材料力学性能的影响 | 第34-35页 |
·SEM 断口分析 | 第35-37页 |
·层合板复合材料的力学性能 | 第37-39页 |
·本章小结 | 第39-40页 |
第4章 单向板复合材料热膨胀性能研究 | 第40-53页 |
·前言 | 第40页 |
·Cf/Mg 复合材料的热膨胀性能 | 第40-47页 |
·温度对复合材料热膨胀性能的影响 | 第41-43页 |
·热处理对复合材料热膨胀性能的影响 | 第43-44页 |
·纤维方向对复合材料热膨胀性能的影响 | 第44-47页 |
·单向板复合材料热膨胀性能的预测 | 第47-52页 |
·单向板复合材料热膨胀系数的理论模型 | 第48-51页 |
·单向复合材料的热膨胀系数的理论预测 | 第51-52页 |
·本章小结 | 第52-53页 |
第5章 层合板复合材料纤维排布设计及其热膨胀性能研究 | 第53-62页 |
·前言 | 第53-54页 |
·Cf/Mg 层合板复合材料的热膨胀系数 | 第54-56页 |
·层合板复合材料的纤维排布设计 | 第56-61页 |
·层合板热膨胀系数的理论模型 | 第56-59页 |
·层合板热膨胀系数各向同性设计 | 第59-60页 |
·层合板的弹性模量的预测 | 第60页 |
·层合板的热膨胀系数模型误差分析 | 第60-61页 |
·本章小结 | 第61-62页 |
结论 | 第62-63页 |
参考文献 | 第63-69页 |
致谢 | 第69页 |