摘要 | 第5-6页 |
abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第9-17页 |
1.1 本论文研究的目的和意义 | 第9-11页 |
1.2 陶瓷基复合材料疲劳行为的研究 | 第11-15页 |
1.3 本文的主要研究内容 | 第15-17页 |
第2章 二维编织陶瓷基复合材料高温拉伸强度的理论预测 | 第17-28页 |
2.1 强度分析模型 | 第18-22页 |
2.1.1 纤维束单轴拉伸强度分析 | 第18-20页 |
2.1.2 复合材料单轴拉伸强度分析 | 第20-22页 |
2.2 计算结果及分析 | 第22-26页 |
2.3 结论 | 第26-28页 |
第3章 二维编织碳纤维增强碳化硅基复合材料的高温疲劳实验 | 第28-47页 |
3.1 实验材料与实验设备 | 第28-31页 |
3.2 二维编织碳纤维增强碳化硅基复合材料高温拉伸实验 | 第31-35页 |
3.2.1 高温拉伸试样的外观及尺寸 | 第31-32页 |
3.2.2 高温拉伸实验过程及结果 | 第32-35页 |
3.2.3 高温拉伸实验结果与常温温拉伸实验结果比较 | 第35页 |
3.3 二维编织碳纤维增强碳化硅基复合材料高温疲劳实验 | 第35-42页 |
3.3.1 高温疲劳试样的外观及尺寸 | 第36-37页 |
3.3.2 高温疲劳实验过程以及实验结果 | 第37-39页 |
3.3.3 高温疲劳结果与常温疲劳结果对比 | 第39-42页 |
3.4 SEM电镜分析 | 第42-47页 |
第4章 莫来石增强硅氧铝基复合材料的高温疲劳实验 | 第47-65页 |
4.1 莫来石增强硅氧铝基复合材料试样的设计与制备 | 第47-48页 |
4.2 莫来石增强硅氧铝基复合材料高温拉伸实验 | 第48-53页 |
4.2.1 拉伸试样的外观与尺寸 | 第48-49页 |
4.2.2 莫来石增强硅氧铝基复合材料高温拉伸实验过程及结果 | 第49-52页 |
4.2.3 莫来石增强硅氧铝基复合材料常温与高温拉伸力学行为比较 | 第52-53页 |
4.3 莫来石增强硅氧铝基复合材料高温疲劳实验 | 第53-61页 |
4.3.1 高温疲劳试样形状、尺寸外观 | 第53页 |
4.3.2 高温疲劳实验过程以及实验结果 | 第53-55页 |
4.3.3 升降法 | 第55-56页 |
4.3.4 莫来石增强硅氧铝基复合材料常温与高温疲劳力学行为比较 | 第56-61页 |
4.4 SEM电镜分析 | 第61-65页 |
结论 | 第65-67页 |
参考文献 | 第67-71页 |
攻读学位期间发表论文与研究成果清单 | 第71-72页 |
致谢 | 第72页 |