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硼化锆基超高温陶瓷材料的组织结构及热冲击性能研究

摘要第1-6页
Abstract第6-16页
第1章 绪论第16-34页
   ·课题背景及意义第16-18页
   ·ZrB_2 基超高温陶瓷材料的研究现状第18-22页
     ·ZrB_2 基超高温陶瓷的制备工艺第18-19页
     ·ZrB_2 基超高温陶瓷的力学及热物理性能第19-20页
     ·ZrB_2 基超高温陶瓷的抗氧化及烧蚀性能第20-22页
   ·陶瓷材料热冲击性能的研究第22-30页
     ·陶瓷材料抗热冲击性能实验研究第22-24页
     ·陶瓷材料抗热冲击性能理论模型第24-29页
     ·陶瓷材料抗热冲击性能数值模拟第29-30页
   ·裂纹扩展的数值模拟研究第30-32页
   ·本文主要研究内容第32-34页
第2章 ZrB_2 基超高温陶瓷材料的微观组织及致密化机理研究第34-53页
   ·引言第34-35页
   ·ZrB_2 基超高温陶瓷的微观形貌及断口分析第35-39页
     ·表面微观形貌分析第35-36页
     ·断口形貌分析第36-39页
   ·界面结构分析第39-47页
     ·ZrB_2-SiC 界面结构的高分辨电镜观察第39-43页
     ·ZrB_2-SiC-AlN 界面结构的高分辨电镜观察第43-47页
   ·ZrB_2 基陶瓷的烧结致密化第47-51页
     ·热压烧结致密化过程第47-49页
     ·ZrB_2 基陶瓷的热压烧结致密化机理第49-51页
   ·本章小结第51-53页
第3章 ZrB_2 基超高温陶瓷材料的力学性能及热物理性能研究第53-73页
   ·引言第53页
   ·ZrB_2 基超高温陶瓷材料力学性能的测试表征及结果分析第53-64页
     ·力学性能的测试表征第53-56页
     ·ZrB_2 基超高温陶瓷材料的力学性能第56-57页
     ·ZSA 陶瓷材料的KR 阻力曲线行为第57-59页
     ·ZrB_2 基超高温陶瓷的模量和泊松比第59-64页
   ·ZrB_2 基超高温陶瓷热物理性能的测试表征及结果分析第64-71页
     ·热扩散系数第64-65页
     ·热容第65-66页
     ·热传导系数第66-68页
     ·热膨胀系数第68-71页
   ·本章小结第71-73页
第4章 ZrB_2 基超高温陶瓷材料的抗热冲击性能及裂纹氧化弥合性能研究第73-101页
   ·引言第73-74页
   ·ZSA 陶瓷材料的抗热冲击性能研究第74-91页
     ·淬火-强度法第74-83页
     ·压痕-淬火法第83-91页
   ·裂纹氧化弥合对ZSA 陶瓷材料强度的影响第91-99页
     ·实验方法第91页
     ·氧化时间对材料强度的影响第91-93页
     ·氧化弥合机理分析第93-99页
   ·本章小结第99-101页
第5章 ZrB_2 基超高温陶瓷材料热冲击过程的断裂力学研究第101-119页
   ·引言第101页
   ·热冲击过程的传热分析和热应力分析第101-105页
     ·传热分析第101-103页
     ·热应力分析第103-105页
   ·基于断裂力学理论的围线积分计算第105-110页
     ·J 积分的计算第105-107页
     ·应力强度因子的计算第107-109页
     ·裂纹尖端奇异性和开裂准则第109-110页
   ·ZSA 陶瓷热冲击过程中裂尖J、K 的计算第110-117页
   ·本章小结第117-119页
第6章 ZrB_2基超高温陶瓷材料在热冲击及热/力共同作用下的裂纹扩展模拟第119-142页
   ·引言第119页
   ·压痕预制裂纹在热冲击过程中的扩展模拟第119-127页
     ·内聚力模型第119-121页
     ·ZSA 热冲击过程的裂纹扩展模拟第121-127页
   ·不同热/力载荷工况下的裂纹扩展模拟第127-140页
     ·扩展有限元的基本思想及解法第127-132页
     ·ZSA 陶瓷在热/力共同作用下的裂纹扩展第132-138页
     ·第二相颗粒对裂纹扩展的影响第138-140页
   ·本章小结第140-142页
结论第142-145页
参考文献第145-159页
攻读学位期间发表的学术论文第159-161页
致谢第161-162页
个人简历第162页

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