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C/SiC复合材料复杂环境的声发射研究

摘要第1-6页
Abstract第6-10页
第1章 绪论第10-28页
 1.1 C/SiC复合材料第10-12页
  1.1.1 C/SiC复合材料的工程需求与应用前景第10页
  1.1.2 碳纤维第10-11页
  1.1.3 界面层材料第11页
  1.1.4 SiC基体第11-12页
 1.2 C/SiC复合材料的主要制备方法第12-14页
  1.2.1 化学气相渗透法第12-13页
  1.2.2 反应熔体浸渗法第13-14页
 1.3 C/SiC复合材料的研究现状第14页
 1.4 声发射概述第14-20页
  1.4.1 声发射技术的产生和发展第14-16页
  1.4.2 声发射技术的特点第16页
  1.4.3 声发射研究方法第16-20页
   1.4.3.1 声发射参数分析方法第17-20页
   1.4.3.2 波形分析方法第20页
 1.5 声发射在复合材料研究中的应用第20-22页
 1.6 本文的选题依据和研究目标第22-23页
 1.7 本文的研究内容第23页
 参考文献第23-28页
第2章 实验材料与实验方法第28-36页
 2.1 试样制备第28-30页
  2.1.1 原材料第28-29页
   2.1.1.1 碳纤维第28页
   2.1.1.2 制备热解碳界面相和SiC基体所用气源物质第28-29页
  2.1.2 试样的制备第29-30页
 2.2 实验设备第30-33页
  2.2.1 等效环境模拟系统第30-31页
   2.2.1.1 Instron 8801多功能实验机第30页
   2.2.1.2 炉体第30-31页
   2.2.1.3 介质模拟装置第31页
  2.2.2 声发射采集系统第31-33页
 2.3 实验过程第33-34页
 2.4 实验条件第34页
 2.5 研究方法第34-35页
 参考文献第35-36页
第3章 C/SiC复合材料常温拉伸的声发射特性第36-46页
 3.1 前言第36页
 3.2 实验过程第36页
 3.3 C/SiC复合材料声发射信号参数同拉伸载荷的关系第36-41页
  3.3.1 二维C/SiC复合材料声发射信号参数同拉伸载荷的关系第36-38页
  3.3.2 三维C/SiC复合材料声发射信号能量拉伸载荷的关系第38-40页
  3.3.3 小结第40-41页
 3.4 C/SiC复合材料单向拉伸声发射信号频率特征第41-43页
 3.5 本章小结第43-44页
 参考文献第44-46页
第4章 C/SiC复合材料热震环境的声发射特性第46-58页
 4.1 前言第46页
 4.2 实验过程第46-47页
 4.3 声发射能量与热震循环次数的关系第47-50页
  4.3.1 Ar气气氛下声发射能量与热震循环次数的关系第47-49页
  4.3.2 腐蚀气氛下的声发射能量与热震循环次数的关系第49-50页
 4.4 C/SiC复合材料热震AE信号频率特征第50-53页
  4.4.1 Ar气气氛热震AE信号典型频率特征第50-52页
  4.4.2 腐蚀气氛下热震AE信号典型频率特征第52-53页
 4.5 热震后的残余拉伸强度第53-55页
 4.6 本章小结第55-56页
 参考文献第56-58页
第5章 C/SiC复合材料高温疲劳的声发射特性第58-66页
 5.1 前言第58页
 5.2 实验过程第58页
 5.3 C/SiC复合材料疲劳损伤的声发射特征第58-63页
  5.3.1 声发射累积能量和疲劳循环次数的关系第58-61页
  5.3.2 C/SiC复合材料疲劳声发射信号频率分析第61-63页
 5.4 本章小结第63-64页
 参考文献第64-66页
第6章 C/SiC复合材料高温蠕变的声发射特性第66-72页
 6.1 前言第66页
 6.2 实验过程第66页
 6.3 C/SiC复合材料高温蠕变的声发射特性第66-70页
  6.3.1 声发射累积能量与蠕变时间的关系第66-68页
  6.3.2 C/SiC复合材料早期蠕变机理分析第68-69页
  6.3.3 C/SiC复合材料高温蠕变声发射信号频率特征第69-70页
 6.4 本章小结第70页
 参考文献第70-72页
结论第72-74页
致谢第74-75页
西北工业大学学位论文知识产权声明书第75页
西北工业大学学位论文原创性声明第75页

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