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厚复合材料板流动-压实与固化残余应力数值分析

摘要第4-5页
abstract第5-6页
第1章 绪论第9-16页
    1.1 研究背景及意义第9-10页
    1.2 国内外研究现状第10-14页
        1.2.1 流动-压实分析第10-11页
        1.2.2 残余应力-固化变形分析第11-13页
        1.2.3 工艺优化方法第13-14页
    1.3 本文研究目标和研究内容第14-16页
第2章 厚复合材料半圆柱壳的固化残余应力分析第16-29页
    2.1 状态相关粘弹性残余应力公式第16-18页
    2.2 有限元模型第18-20页
    2.3 固化状态相关粘弹性本构模型验证第20-26页
        2.3.1 温度、固化度与粘弹性演化分析第20-22页
        2.3.2 残余应力分析第22-26页
    2.4 降温工艺分析第26-27页
    2.5 本章小结第27-29页
第3章 流动-压实模型有限元模拟第29-42页
    3.1 流动-压实本构模型第29-30页
    3.2 有限元模型第30-32页
    3.3 结果分析第32-38页
        3.3.1 纤维床变形分析第32页
        3.3.2 固化度、温度及粘度演化第32-35页
        3.3.3 树脂流动及纤维体积分布演化分析第35-38页
    3.4 界面层对流动-压实的影响第38-41页
        3.4.1 界面渗透率对制件厚度和纤维分布的影响第39-40页
        3.4.2 界面渗透率对纤维床应力和体积含量演化的影响第40-41页
    3.5 本章小结第41-42页
第4章 厚复合材料板纤维内组份梯度分布对残余应力的影响分析第42-51页
    4.1 纤维体积含量对复合材料热膨胀系数和模量的影响第42-44页
    4.2 单向板残余应力分析第44-46页
    4.3 正交层合板残余应力第46-50页
    4.4 本章小结第50-51页
第5章 总结与展望第51-53页
    5.1 总结第51-52页
    5.2 展望第52-53页
致谢第53-54页
参考文献第54-59页
附录A AS4/3501-6固化相关参数第59-61页
附录B 流动-压实过程中的热物理参数演化第61-63页
    B1 纤维床渗透率第61页
    B2 密度、比热和热传导系数第61-62页
    B3 粘度第62-63页
附录C 单层复合材料热-力学性能细观力学模型第63-65页
攻读硕士学位期间完成的学术论文第65页
攻读硕士学位期间参与的科研项目第65页

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