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 |