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SiC_f/Ti-6Al-4V复合材料的宏-细观力学性能研究

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-9页
论文的主要创新与贡献第9-10页
目录第10-12页
第1章 绪论第12-30页
   ·研究的目的与意义第12页
   ·研究现状第12-26页
     ·SiCf/Ti 复合材料中的热残余应力第13-16页
     ·SiCf/Ti 复合材料的纵向行为第16-20页
     ·SiCf/Ti 复合材料的横向行为第20-22页
     ·SiCf/Ti 复合材料的蠕变行为第22-24页
     ·SiCf/Ti 复合材料的界面与力学性能之间的关系第24-26页
   ·存在的问题第26-27页
   ·本课题研究的主要内容及方法第27-28页
   ·关键性技术第28-30页
第2章 SiCf/Ti 复合材料热残余应力的有限元分析第30-48页
   ·引言第30-31页
   ·有限元模拟第31-33页
     ·有限元模型第31-32页
     ·材料性能第32-33页
     ·有限元模拟过程第33页
   ·结果与分析第33-46页
     ·纤维排布方式对残余应力的影响第33-37页
     ·纤维体积分数对残余应力的影响第37-41页
     ·基体性能对残余应力的影响第41-46页
   ·本章小结第46-48页
第3章 SiCf/Ti 复合材料纵向力学性能的有限元模拟第48-66页
   ·引言第48-49页
   ·纵向拉伸试验的模拟第49-61页
     ·有限元模型及边界条件第49-50页
     ·Monte-Carlo 模拟第50-51页
     ·界面失效准则第51页
     ·有限元模拟过程第51-52页
     ·结果与分析第52-61页
   ·抗拉强度预测第61-64页
     ·预测模型第61-63页
     ·结果与分析第63-64页
   ·本章小结第64-66页
第4章 SiCf/Ti 复合材料界面及纵向拉伸失效机制研究第66-84页
   ·引言第66页
   ·试验过程第66-69页
     ·复合材料的制备第66-68页
     ·样品的制备第68-69页
     ·纵向拉伸试验第69页
   ·结果与分析第69-81页
     ·热暴露对界面层厚度及成分的影响第69-76页
     ·真空热暴露后界面反应产物的生长动力学特征第76-78页
     ·热暴露对 SiCf/Ti-6Al-4V 复合材料纵向拉伸行为的影响第78-81页
   ·本章小结第81-84页
第5章 SiCf/Ti 复合材料横向力学性能研究第84-102页
   ·引言第84-85页
   ·SiCf/Ti 复合材料界面失效机制和脱粘顺序的有限元分析第85-91页
     ·有限元模型及边界条件第85-86页
     ·模拟过程第86页
     ·结果与分析第86-91页
   ·SiCf/Ti 复合材料横向拉伸的有限元模拟第91-100页
     ·横向拉伸过程的模拟第91-92页
     ·结果与分析第92-100页
   ·本章小结第100-102页
第6章 SiCf/Ti 复合材料蠕变性能的理论计算第102-116页
   ·引言第102-103页
   ·残余应力对蠕变过程中最大纤维应力和应变的影响第103-107页
     ·解析模型第103页
     ·纤维和基体的应力应变计算第103-106页
     ·讨论第106-107页
   ·低载荷下 SiCf/Ti 复合材料的蠕变行为第107-111页
     ·蠕变过程中复合材料各组分的应力第107-109页
     ·讨论第109-111页
   ·高载荷下 SiCf/Ti 复合材料的蠕变行为第111-114页
   ·本章小结第114-116页
结论第116-118页
参考文献第118-128页
攻读博士学位期间所发表的学术论文第128-130页
致谢第130-131页

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