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 |