摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第1章 绪论 | 第8-20页 |
1.1 课题背景及研究的目的和意义 | 第8-10页 |
1.2 纤维增强树脂基复合材料层合板孔隙问题的研究 | 第10-12页 |
1.2.1 层合板孔隙的形成机理 | 第10-11页 |
1.2.2 层合板孔隙的检测与评价方法 | 第11-12页 |
1.3 纤维增强树脂基复合材料加速湿热老化方法的研究 | 第12-14页 |
1.3.1 纤维增强树脂基复合材料的湿热老化机理 | 第12-13页 |
1.3.2 纤维增强树脂基复合材料层合板加速湿热老化方法 | 第13-14页 |
1.4 湿热老化对含孔隙复合材料层合板静载力学性能的影响研究 | 第14-18页 |
1.4.1 孔隙对复合材料层合板静载力学性能的影响 | 第14-16页 |
1.4.2 湿热老化对复合材料层合板静载力学性能的影响 | 第16-18页 |
1.5 湿热老化对复合材料层合板疲劳性能的影响研究 | 第18-19页 |
1.6 主要研究内容 | 第19-20页 |
第2章 试验材料及试验方法 | 第20-28页 |
2.1 试验材料 | 第20页 |
2.2 试验设备及制备工艺 | 第20-21页 |
2.3 湿热老化试验方法 | 第21-23页 |
2.4 静载力学性能测试方法 | 第23-25页 |
2.4.1 拉伸性能测试 | 第23-24页 |
2.4.2 弯曲性能测试 | 第24页 |
2.4.3 压缩性能测试 | 第24-25页 |
2.5 弯曲疲劳性能测试方法 | 第25-26页 |
2.6 微观结构表征分析方法 | 第26-28页 |
2.6.1 红外光谱分析 | 第26页 |
2.6.2 金相显微镜观察 | 第26-27页 |
2.6.3 扫描电子显微镜观察 | 第27-28页 |
第3章 孔隙对 CFRP 层合板力学性能影响研究 | 第28-36页 |
3.1 引言 | 第28页 |
3.2 CFRP 层合板中孔隙特征分析 | 第28-29页 |
3.2.1 层合板中孔隙率的表征 | 第28页 |
3.2.2 孔隙微观形貌分析 | 第28-29页 |
3.3 孔隙率对 CFRP 层合板静载力学性能的影响 | 第29-33页 |
3.3.1 孔隙率对 CFRP 层合板拉伸性能的影响 | 第29-31页 |
3.3.2 孔隙率对 CFRP 层合板压缩性能的影响 | 第31-32页 |
3.3.3 孔隙率对 CFRP 层合板弯曲性能的影响 | 第32-33页 |
3.4 孔隙率对 CFRP 层合板弯曲疲劳性能的影响 | 第33-35页 |
3.5 本章小结 | 第35-36页 |
第4章 含孔隙CFRP层合板的湿热老化行与力学性能退化 | 第36-53页 |
4.1 引言 | 第36页 |
4.2 含孔隙 CFRP 层合板吸湿行为分析 | 第36-41页 |
4.2.1 含孔隙 CFRP 层合板吸湿特性曲线 | 第36-38页 |
4.2.2 含孔隙 CFRP 层合板吸湿扩散机理及拟合分析 | 第38-41页 |
4.3 吸湿后含孔隙 CFRP 层合板脱湿行为分析 | 第41-42页 |
4.4 湿热老化对含孔隙 CFRP 层合板静载力学性能的影响 | 第42-45页 |
4.4.1 湿热老化对不同孔隙率 CFRP 层合板拉伸性能的影响 | 第42-43页 |
4.4.2 湿热老化对不同孔隙率 CFRP 层合板压缩性能的影响 | 第43页 |
4.4.3 湿热老化对不同孔隙率 CFRP 层合板弯曲性能的影响 | 第43-44页 |
4.4.4 脱湿对不同孔隙率 CFRP 层合板静载力学性能的影响 | 第44-45页 |
4.5 湿热老化对不同孔隙率 CFRP 层合板弯曲疲劳性能的影响 | 第45-49页 |
4.6 湿热老化对 CFRP 层合板化学结构及微观形貌的影响 | 第49-51页 |
4.6.1 湿热老化对 CFRP 层合板化学结构的影响 | 第49-50页 |
4.6.2 湿热老化对 CFRP 层合板微观形貌的影响 | 第50-51页 |
4.7 本章小结 | 第51-53页 |
结论 | 第53-54页 |
参考文献 | 第54-60页 |
致谢 | 第60页 |