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先进陶瓷材料的强韧性及抗热震性研究

摘要第7-8页
ABSTRACT第8-9页
第1章 绪论第10-17页
    1.1 纳米复合陶瓷材料的研究现状第11-12页
        1.1.1 纳米复合陶瓷材料的研究概述第11页
        1.1.2 纳米复合陶瓷材料的增韧补强机理第11-12页
    1.2 陶瓷材料抗热震性的研究现状第12-13页
        1.2.1 陶瓷材料抗热震性理论的研究概述第12-13页
        1.2.2 陶瓷材料抗热震性的机理研究第13页
    1.3 梯度功能陶瓷材料的研究现状第13-15页
    1.4 存在的问题第15页
    1.5 本课题研究的目的、意义及主要内容第15-17页
        1.5.1 本课题研究的目的及意义第15-16页
        1.5.2 本课题研究的主要内容第16-17页
第2章 纳米复合陶瓷材料的残余热应力解析第17-30页
    2.1 考虑纳米颗粒体积分数时的残余热应力解析第17-19页
    2.2 考虑多纳米颗粒作用时的残余热应力解析第19-20页
    2.3 考虑塑性变形时的残余热应力解析第20-24页
        2.3.1 塑性形变区的确定第21页
        2.3.2 弹性形变区的应力、应变和应变能第21-23页
        2.3.3 塑性变形区的应力、应变和应变能第23-24页
    2.4 内晶型纳米复合陶瓷材料残余热应力第24-28页
        2.4.1 内晶型纳米复合陶瓷材料模型第25页
        2.4.2 残余热应力解析第25-27页
        2.4.3 具体算例第27-28页
    2.5 晶间型纳米复合陶瓷材料残余热应力第28-29页
        2.5.1 残余热应力模型第28页
        2.5.2 平均残余热应力解析第28-29页
    2.6 本章小结第29-30页
第3章 纳米复合陶瓷材料的强韧性研究第30-45页
    3.1 α_p>α_m时的强韧性研究第30-33页
        3.1.1 α_p>α_m时裂纹扩展微观过程第30-31页
        3.1.2 实例分析第31页
        3.1.3 颗粒的尺寸与复合材料韧性的关系第31-33页
    3.2 α_p<α_m时的强韧性研究第33-36页
        3.2.1 α_p<α_m时裂纹扩展微观过程第33-36页
            3.2.1.1 裂纹穿过纳米颗粒时的克服能量计算第33-34页
            3.2.1.2 裂纹绕过两相界面扩展时的克服能量计算第34-36页
        3.2.2 实例分析第36页
    3.3 纳米复合陶瓷材料桥联增韧机制的贡献第36-38页
    3.4 残余热应力的增韧贡献第38-39页
    3.5 纳米颗粒与屈服应力的关系第39-41页
    3.6 纳米复合陶瓷材料强度与残余热应力的关系第41-44页
    3.7 本章小结第44-45页
第4章 纳米复合陶瓷材料的抗热震性研究第45-52页
    4.1 抗热震临界温差解析第45-47页
        4.1.1 有关假设第45页
        4.1.2 临界温差的解析第45-47页
    4.2 抗热震性与断裂韧性的关系第47-48页
    4.3 抗热震性与纳米增强颗粒尺寸的关系第48-49页
    4.4 抗热震性试验第49-51页
        4.4.1 Al_2O_3/TiC纳米复合材料的抗热震性试验第49-50页
        4.4.2 Si_3N_4/TiC纳米复合材料的抗热震性试验第50-51页
    4.5 本章小结第51-52页
第5章 梯度功能陶瓷材料的抗热震性研究第52-74页
    5.1 第三类边界条件下梯度功能材料的瞬态温度场解析第52-55页
        5.1.1 第三类边界条件下的瞬态温度场模型第52-53页
        5.1.2 第三类边界条件下的瞬态温度场推导第53-55页
    5.2 无限长梯度功能圆柱体的热应力场解析第55-62页
        5.2.1 热应力场推导第55-59页
        5.2.2 无限长梯度功能圆柱体的抗热震参数计算第59-61页
        5.2.3 具体算例第61-62页
    5.3 梯度功能球体的热应力场解析第62-69页
        5.3.1 热应力场推导第62-67页
        5.3.2 梯度功能圆球体的抗热震参数计算第67-68页
        5.3.3 具体算例第68-69页
    5.4 不同形状的梯度功能材料与均质材料的抗热震性比较第69-73页
        5.4.1 不同构件形状的温度场比较第69-70页
        5.4.2 梯度功能材料与均质材料的抗热震性比较第70-73页
    5.5 本章小结第73-74页
结论第74-75页
参考文献第75-79页
攻读硕士学位期间发表的论文第79-80页
致谢第80页

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