摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-8页 |
1 绪论 | 第8-15页 |
·生物陶瓷复合材料研究的意义 | 第8页 |
·国内外研究现状 | 第8-13页 |
·对于贝壳微结构的研究 | 第8-10页 |
·对于贝壳珍珠母力学性能的实验研究 | 第10-13页 |
·本文的研究内容和研究方法 | 第13-15页 |
·本文的研究内容 | 第13页 |
·本文的研究方法 | 第13-15页 |
2 双壳类贝壳的实验观察 | 第15-17页 |
·实验准备工作 | 第15页 |
·试验仪器介绍 | 第15-16页 |
·TESCAN VEGA Ⅱ LMU 扫描电子显微镜 | 第15-16页 |
·Nova 400 Nano 场发射扫描电子显微镜 | 第16页 |
·观察结果 | 第16-17页 |
3 纤维交错铺层微结构分析 | 第17-35页 |
·片状交错重叠排列的微结构 | 第17页 |
·交错重叠复合材料中纤维重叠比和长细比的选取问题 | 第17-18页 |
·复合材料的模型和边界条件 | 第18-22页 |
·单胞模型 | 第18-19页 |
·边界条件 | 第19-22页 |
·有限元模型的应力应变关系和平衡方程 | 第22-23页 |
·应力-应变关系分析 | 第22页 |
·有限元法求解的平衡方程 | 第22-23页 |
·有限元计算 | 第23-30页 |
·计算结果分析 | 第30-34页 |
·纤维的重叠比和长细比对复合材料最大Mises 应力的影响 | 第30-31页 |
·纤维的重叠比和长细比对复合材料X 向最大应变的影响 | 第31-32页 |
·纤维的重叠比和长细比对复合材料X 向最大位移的影响 | 第32-34页 |
·本章小结 | 第34-35页 |
4 弯曲霰石纤维拔出模型 | 第35-40页 |
·弯曲霰石片纤维微结构 | 第35页 |
·纤维拔出的力学模型分析 | 第35-36页 |
·垂直纤维 | 第36页 |
·倾斜纤维 | 第36页 |
·贝壳弯曲霰石片力学行为分析 | 第36-38页 |
·弯曲霰石纤维拔出力 | 第36-37页 |
·弯曲霰石纤维与直霰石纤维拔出力的比较 | 第37-38页 |
·数值分析 | 第38-39页 |
·霰石纤维数量对拔出力的影响 | 第38页 |
·纤维长度对拔出力的影响 | 第38-39页 |
·本章小结 | 第39-40页 |
5 大端霰石纤维拔出模型 | 第40-45页 |
·大端霰石纤维微结构 | 第40页 |
·大端霰石纤维的拔出力分析 | 第40-42页 |
·大端纤维的简单力学模型 | 第40-41页 |
·大端纤维拔出时与基体的摩擦阻力 | 第41页 |
·大端纤维拔出时与基体的挤压力 | 第41-42页 |
·大端纤维拔出力与直纤维拔出力的比较 | 第42页 |
·大端纤维的参数分析 | 第42-43页 |
·普通直纤维、大端纤维拔出力与纤维数目的关系 | 第42页 |
·拔出力与纤维锥度β的关系 | 第42-43页 |
·本章小结 | 第43-45页 |
6 纤维螺旋铺层微结构拔出模型 | 第45-49页 |
·纤维螺旋铺层微结构 | 第45页 |
·纤维螺旋铺层结构的增韧机制 | 第45页 |
·纤维螺旋铺层结构的分析模型 | 第45-46页 |
·螺旋与平行铺层结构拔出力比较 | 第46-47页 |
·纤维螺旋铺层结构的拔出力 | 第46页 |
·平行霰石纤维铺层结构的拔出力 | 第46-47页 |
·螺旋与平行铺层结构拔出力比较 | 第47页 |
·螺旋结构参数分析 | 第47-48页 |
·本章小结 | 第48-49页 |
7 贝壳微结构抗压分析 | 第49-56页 |
·霰石片的弯曲铺层结构 | 第49页 |
·弯曲霰石片纤维受集中载荷的情况 | 第49-50页 |
·弯曲霰石纤维受均布载荷的情况 | 第50-51页 |
·两根弯曲霰石片铰接结构模型 | 第51-52页 |
·交错铺层结构模型分析 | 第52-55页 |
·霰石片交错结构特征 | 第52页 |
·霰石片交错结构模型分析及计算 | 第52-53页 |
·用结构分析软件SM Solver 对交错结构模型进行受力分析 | 第53页 |
·计算结果 | 第53-55页 |
·本章小结 | 第55-56页 |
8 结论与展望 | 第56-58页 |
·主要结论 | 第56-57页 |
·后续研究工作的展望 | 第57-58页 |
致谢 | 第58-59页 |
参考文献 | 第59-62页 |
附录 | 第62页 |
A. 作者在攻读学位期间发表的论文目录 | 第62页 |
B. 作者在攻读学位期间参加的科研项目 | 第62页 |