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含孔隙CFRP层合板的湿热老化与力学性能退化

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

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