摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-24页 |
1.1 课题研究背景 | 第11-12页 |
1.2 复合材料无损检测的发展现状 | 第12-22页 |
1.2.1 热塑性复合材料及其常见缺陷 | 第12-16页 |
1.2.2 无损检测技术 | 第16-18页 |
1.2.3 复合材料的无损检测研究进展 | 第18-22页 |
1.3 本文主要研究内容 | 第22-24页 |
第2章 试验材料与研究方法 | 第24-38页 |
2.1 实验材料及设备 | 第24页 |
2.1.1 实验原料 | 第24页 |
2.1.2 实验仪器 | 第24页 |
2.2 材料制备方案 | 第24-31页 |
2.2.1 工艺流程 | 第24-28页 |
2.2.2 差示扫描量热分析 | 第28页 |
2.2.3 不同热熔合温度热塑性复合材料制备方案 | 第28-29页 |
2.2.4 不同热熔合压力热塑性复合材料制备方案 | 第29页 |
2.2.5 不同热熔合时间热塑性复合材料制备方案 | 第29-30页 |
2.2.6 含夹杂缺陷的热塑性复合材料预制方案 | 第30-31页 |
2.3 材料性能测试方法 | 第31-33页 |
2.3.1 弯曲性能测试 | 第31页 |
2.3.2 层间剪切测试 | 第31-33页 |
2.4 材料微观组织表征 | 第33页 |
2.4.1 孔隙率测试 | 第33页 |
2.4.2 层间剪切断口观察 | 第33页 |
2.5 缺陷的超声波检测方法 | 第33-37页 |
2.5.1 超声波检测原理 | 第34-37页 |
2.5.2 声阻抗检测的原理 | 第37页 |
2.6 本章小结 | 第37-38页 |
第3章 工艺参数对玻纤增强聚丙烯复合材料缺陷的影响研究 | 第38-54页 |
3.1 超声无损检测设备选型 | 第38-39页 |
3.2 超声波扫描显微镜检测系统参数选择 | 第39-44页 |
3.2.1 换能器频率选择 | 第40-41页 |
3.2.2 增益值选择 | 第41-43页 |
3.2.3 扫描速度选择 | 第43-44页 |
3.3 不同热熔合温度复合材料超声无损检测 | 第44-47页 |
3.3.1 C扫描结果分析 | 第44-45页 |
3.3.2 A扫描结果分析 | 第45-46页 |
3.3.3 声阻抗的测量 | 第46-47页 |
3.4 不同热熔合压力复合材料超声无损检测 | 第47-50页 |
3.4.1 C扫描结果分析 | 第47-48页 |
3.4.2 A扫描结果分析 | 第48-49页 |
3.4.3 声阻抗的测量 | 第49-50页 |
3.5 不同热熔合时间复合材料超声无损检测 | 第50-52页 |
3.5.1 C扫描结果分析 | 第50-51页 |
3.5.2 A扫描结果分析 | 第51-52页 |
3.5.3 声阻抗的测量 | 第52页 |
3.6 本章小结 | 第52-54页 |
第4章 缺陷对玻纤增强聚丙烯复合材料性能的影响研究 | 第54-74页 |
4.1 玻纤增强聚丙烯复合材料的力学性能 | 第54-59页 |
4.1.1 热熔合温度对力学性能的影响 | 第54-55页 |
4.1.2 热熔合压力对力学性能的影响 | 第55-57页 |
4.1.3 热熔合时间对力学性能的影响 | 第57-59页 |
4.2 玻纤增强聚丙烯复合材料中缺陷对性能的影响 | 第59-66页 |
4.2.1 孔隙缺陷及其对复合材料性能影响 | 第59-65页 |
4.2.2 典型缺陷对复合材料性能的影响 | 第65-66页 |
4.3 玻纤增强聚丙烯复合材料板层间剪切断裂机制 | 第66-73页 |
4.3.1 层间剪切宏观断口分析 | 第66-67页 |
4.3.2 层间剪切微观断口分析 | 第67-73页 |
4.4 本章小结 | 第73-74页 |
结论 | 第74-75页 |
参考文献 | 第75-81页 |
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第81-83页 |
致谢 | 第83页 |