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VARTM工艺玻璃纤维增强不饱和聚酯复合材料的制备与性能研究

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第11-31页
    1.1 复合材料的发展历史第11-13页
    1.2 VARTM 简介第13-18页
        1.2.1 VARTM 工艺及特点第13-14页
        1.2.2 VARTM 工艺与其他工艺的比较第14-17页
        1.2.3 VARTM 工艺材料的选择第17-18页
    1.3 纤维增强复合材料的性能综述第18-29页
        1.3.1 增强材料的力学性能第18-19页
        1.3.2 基体的力学性能第19页
        1.3.3 复合材料的拉伸性能第19-22页
        1.3.4 复合材料的弯曲性能第22-24页
        1.3.5 复合材料的冲击性能第24-26页
        1.3.6 树脂流动及孔隙综述第26-28页
        1.3.7 玻璃纤维增强不饱和聚酯复合材料综述第28-29页
    1.4 本论文的主要内容第29-30页
    1.5 本章小结第30-31页
第二章 真空辅助树脂传递模塑(VARTM)实验第31-46页
    2.1 VARTM 实验辅助材料第31-37页
    2.2 VARTM 实验设备第37-38页
        2.2.1 树脂收集器第37-38页
        2.2.2 真空泵第38页
        2.2.3 真空检漏仪第38页
    2.3 VARTM 实验过程第38-45页
        2.3.1 模具准备第39-40页
        2.3.2 铺放增强纤维第40-41页
        2.3.3 铺放脱模布第41页
        2.3.4 铺放导流介质及螺旋管第41-42页
        2.3.5 连接树脂管并铺放真空袋膜第42-43页
        2.3.6 捡漏第43-44页
        2.3.7 注胶第44页
        2.3.8 制件固化第44-45页
        2.3.9 脱模、修整第45页
    2.4 本章小结第45-46页
第三章 测试方法第46-58页
    3.1 VARTM 工艺用乙烯基树脂的凝胶测试第46-49页
        3.1.1 实验部分第46-47页
        3.1.2 结果与分析第47-49页
    3.2 纤维体积分数及孔隙率的测试第49-51页
        3.2.1 测试仪器及设备第50页
        3.2.2 试样密度的测试第50页
        3.2.3 纤维体积分数的测试第50-51页
        3.2.4 孔隙率的测试第51页
    3.3 拉伸性能测试第51-53页
        3.3.1 拉伸试验标准及原理第51-52页
        3.3.2 拉伸试样制备第52页
        3.3.3 拉伸试验过程第52-53页
        3.3.4 结果计算第53页
    3.4 弯曲性能测试第53-55页
        3.4.1 弯曲试验标准及原理第53-54页
        3.4.2 弯曲试样制备第54页
        3.4.3 弯曲试验过程第54-55页
        3.4.4 结果计算第55页
    3.5 冲击性能测试第55-57页
        3.5.1 冲击试验标准及原理第55-56页
        3.5.2 冲击试样制备第56页
        3.5.3 冲击试验过程第56-57页
        3.5.4 结果计算第57页
    3.6 本章小结第57-58页
第四章 VARTM 工艺参数对玻璃纤维增强不饱和聚酯复合材料性能的影响第58-91页
    4.1 导流介质对复合材料板性能的影响第58-70页
        4.1.1 导流介质对复合材料板浸润性能的影响第59-66页
        4.1.2 导流介质对复合材料板拉伸性能的影响第66-68页
        4.1.3 导流介质对复合材料板弯曲性能的影响第68-70页
        4.1.4 导流介质对复合材料板冲击性能的影响第70页
    4.2 压实时间对复合材料板性能的影响第70-75页
        4.2.1 压实时间对复合材料板浸润性能的影响第71页
        4.2.2 压实时间对复合材料板拉伸性能的影响第71-73页
        4.2.3 压实时间对复合材料板弯曲性能的影响第73-74页
        4.2.4 压实时间对复合材料板冲击性能的影响第74-75页
    4.3 真空压力对复合材料板性能的影响第75-80页
        4.3.1 真空压力对复合材料板浸润性能的影响第75-76页
        4.3.2 真空压力对复合材料板拉伸性能的影响第76-77页
        4.3.3 真空压力对复合材料板弯曲性能的影响第77-79页
        4.3.4 真空压力对复合材料板冲击性能的影响第79-80页
    4.4 纤维层数对复合材料板性能的影响第80-84页
        4.4.1 纤维层数对复合材料板浸润性能的影响第80-81页
        4.4.2 纤维层数对复合材料板拉伸性能的影响第81-82页
        4.4.3 纤维层数对复合材料板弯曲性能的影响第82-84页
        4.4.4 纤维层数对复合材料板冲击性能的影响第84页
    4.5 纤维织物编织方式对复合材料板性能的影响第84-89页
        4.5.1 纤维织物编织方式对复合材料板浸润性能的影响第85-86页
        4.5.2 纤维织物编织方式对复合材料板拉伸性能的影响第86-87页
        4.5.3 纤维织物编织方式对复合材料板弯曲性能的影响第87-88页
        4.5.4 纤维织物编织方式对复合材料板冲击性能的影响第88-89页
    4.6 本章小结第89-91页
第五章 结论与展望第91-93页
    5.1 结论第91-92页
    5.2 展望第92-93页
致谢第93-94页
参考文献第94-99页
附录第99-107页
    附录 1:复合材料板浸润性能结果第99-101页
    附录 2:拉伸试样参数及其拉伸结果第101-103页
    附录 3:弯曲试样参数及其弯曲结果第103-105页
    附录 4:冲击试样参数及其冲击结果第105-107页
攻读学位期间的研究成果第107页

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