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碳纤维锻造复合材料模压成型及其拉伸和摩擦性能研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第11-18页
    1.1 引言第11页
    1.2 锻造复合材料的制造工艺第11-15页
        1.2.1 碳纤维预浸工艺第12-14页
        1.2.2 锻造复合材料的成型工艺第14-15页
    1.3 锻造复合材料的发展及研究现状第15-16页
    1.4 课题来源和本文的主要研究内容第16-18页
        1.4.1 课题来源第16页
        1.4.2 本课题的主要研究内容第16-18页
第二章 碳纤维锻造复合材料的成型工艺第18-26页
    2.1 引言第18页
    2.2 锻造复合材料的准备第18-21页
        2.2.1 实验材料第18页
        2.2.2 连续预浸工艺第18-19页
        2.2.3 短切工艺第19-21页
    2.3 锻造复合材料的模压成型工艺第21-22页
    2.4 碳纤维/树脂性能研究第22-25页
        2.4.1 碳纤维预浸性能研究第22-24页
        2.4.2 预浸树脂凝胶时间研究第24-25页
    2.5 本章小结第25-26页
第三章 碳纤维锻造复合材料拉伸性能研究第26-39页
    3.1 引言第26页
    3.2 随机拉伸性能的测试方法第26-29页
        3.2.1 随机拉伸性能测试第26-27页
        3.2.2 锻造复合材料的拉伸试样加工第27-28页
        3.2.3 锻造复合材料的纤维含量测试第28-29页
    3.3 模压成型参数对CFFC拉伸性能的影响第29-35页
        3.3.1 模压压力第30-33页
        3.3.2 加压温度第33页
        3.3.3 固化温度第33-34页
        3.3.4 固化时间第34-35页
    3.4 结构参数对CFFC拉伸性能的影响第35-37页
        3.4.1 预浸料长度第36页
        3.4.2 纤维种类第36-37页
    3.5 本章小结第37-39页
第四章 碳纤维锻造复合材料干摩擦性能研究第39-62页
    4.1 引言第39页
    4.2 干摩擦实验装置第39-40页
    4.3 干摩擦磨损原理第40-43页
        4.3.1 复合材料磨损机理第40页
        4.3.2 锻造复合材料的干摩擦磨损机理第40-42页
        4.3.3 碳纤维的增强机理第42-43页
    4.4 模压成型参数对CFFC干摩擦系数的影响第43-55页
        4.4.1 模压压力第43-46页
        4.4.2 加压温度第46-49页
        4.4.3 固化温度第49-52页
        4.4.4 固化时间第52-54页
        4.4.5 模压参数对水润滑摩擦下CFFC磨损率的影响第54-55页
    4.5 结构参数对CFFC摩擦系数的影响第55-61页
        4.5.1 预浸料长度第55-58页
        4.5.2 纤维种类第58-60页
        4.5.3 结构参数对干摩擦下CFFC磨损率的影响第60-61页
    4.6 本章小结第61-62页
第五章 碳纤维锻造复合材料水润滑摩擦性能研究第62-76页
    5.1 引言第62页
    5.2 水润滑实验装置第62页
    5.3 水润滑摩擦过程第62-65页
    5.4 水润滑下模压成型参数对CFFC摩擦系数的影响第65-72页
        5.4.1 模压压力第65-66页
        5.4.2 加压温度第66-68页
        5.4.3 固化温度第68-69页
        5.4.4 固化时间第69-70页
        5.4.5 模压参数对水润滑摩擦下CFFC磨损率的影响第70-72页
    5.5 水润滑下结构参数对CFFC摩擦系数的影响第72-74页
        5.5.1 预浸料长度第72-73页
        5.5.2 纤维种类第73页
        5.5.3 结构参数对水润滑摩擦下CFFC磨损率的影响第73-74页
    5.6 本章小结第74-76页
结论与展望第76-78页
参考文献第78-85页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第85-88页
致谢第88-89页
附件第89页

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