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环氧树脂基复合材料微波扫描修补工艺及性能研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第15-24页
    1.1 风电叶片修补技术第15-18页
        1.1.1 风电叶片的发展现状与趋势第15-17页
        1.1.2 风电叶片中主要缺陷形式第17页
        1.1.3 风电叶片的修补方法第17-18页
    1.2 复合材料修补技术第18-19页
    1.3 复合材料修补研究进展第19-22页
        1.3.1 热固化修补研究进展第19-21页
        1.3.2 微波固化修补研究进展第21-22页
    1.4 课题研究目的及意义第22页
    1.5 课题研究内容第22-24页
第二章 环氧树脂基复合材料微波扫描固化工艺及性能研究第24-43页
    2.1 实验原材料及设备第24-26页
        2.1.1 实验原材料第24-25页
        2.1.2 实验主要设备第25-26页
    2.2 树脂基复合材料的制备第26-33页
        2.2.1 不同扫描方式下固化产物的固化度均匀性比较第26-28页
        2.2.2 微波扫描固化特性研究第28-31页
        2.2.3 微波扫描固化工艺确定第31-32页
        2.2.4 密闭谐振腔微波固化及热固化工艺第32-33页
        2.2.5 纤维增强环氧复合材料的制备第33页
    2.3 不同固化方式复合材料的热、力学性能研究第33-42页
        2.3.1 树脂含胶量比较第33-34页
        2.3.2 复合材料玻璃化转变温度比较第34-36页
        2.3.3 复合材料短梁剪切性能比较第36-37页
        2.3.4 复合材料弯曲性能比较第37-39页
        2.3.5 复合材料拉伸性能比较第39-41页
        2.3.6 固化时间比较第41-42页
    2.4 本章小结第42-43页
第三章 微波吸收剂Fe_3O_4对微波扫描固化速率及性能的影响第43-54页
    3.1 实验材料及设备第43-44页
        3.1.1 实验材料第43页
        3.1.2 实验设备第43页
        3.1.3 添加Fe_3O_4环氧体系胶液的配制第43-44页
    3.2 微波吸收剂Fe_3O_4对微波扫描固化速度的影响第44-47页
        3.2.1 添加Fe_3O_4环氧体系固化度的测定第44-45页
        3.2.2 Fe_3O_4添加量对扫描固化速度的影响第45-46页
        3.2.3 Fe_3O_4对微波扫描固化反应的增速机理探讨第46-47页
    3.3 添加Fe_3O_4环氧体系固化工艺研究及复合材料的制备第47-49页
        3.3.1 添加Fe_3O_4环氧体系微波扫描固化特性研究第47-48页
        3.3.2 添加Fe_3O_4环氧体系微波扫描固化工艺制定第48页
        3.3.3 添加Fe_3O_4环氧体系复合材料的制备第48-49页
    3.4 添加Fe_3O_4环氧体系复合材料微波扫描固化热、力学性能研究第49-53页
        3.4.1 添加Fe_3O_4环氧体系复合材料的玻璃化转变温度第49-50页
        3.4.2 添加Fe_3O_4环氧体系复合材料的拉伸性能研究第50-51页
        3.4.3 添加Fe_3O_4环氧体系复合材料的弯曲性能研究第51-52页
        3.4.4 添加Fe_3O_4环氧体系复合材料的短梁剪切性能研究第52页
        3.4.5 添加Fe_3O_4环氧体系与纯体系扫描固化时间的对比第52-53页
    3.5 本章小结第53-54页
第四章 微波扫描修补复合材料力学性能研究第54-73页
    4.1 微波扫描修补复合材料的制备第54-56页
        4.1.1 待修补试样的制备第54-55页
        4.1.2 修补区域铺层的排列方式第55页
        4.1.3 修补区域铺层的固化工艺第55-56页
    4.2 修补铺层不同铺覆方式微波扫描修补试样的力学性能对比第56-60页
        4.2.1 实验设计第56-57页
        4.2.2 修补铺层不同铺覆方式微波扫描修补试样的拉伸性能比较第57-58页
        4.2.3 修补铺层不同铺覆方式微波扫描修补试样的弯曲性能比较第58-60页
    4.3 不同挖补角度微波扫描修补试样的力学性能对比第60-66页
        4.3.1 实验设计第60页
        4.3.2 不同挖补角度微波扫描修补试样的拉伸性能比较第60-64页
        4.3.3 不同挖补角度微波扫描修补试样的弯曲性能比较第64-66页
    4.4 未加覆盖层与添加覆盖层微波扫描修补试样的力学性能对比第66-69页
        4.4.1 实验设计第66-67页
        4.4.2 未加覆盖层与添加覆盖层微波扫描修补试样的拉伸性能比较第67-68页
        4.4.3 未加覆盖层与添加覆盖层微波扫描修补试样的弯曲性能比较第68-69页
    4.5 微波扫描修补试样与热固化修补试样的性能对比第69-71页
        4.5.1 实验设计第69页
        4.5.2 微波扫描修补试样与热固化修补试样的拉伸性能比较第69-70页
        4.5.3 微波扫描修补试样与热固化修补试样的弯曲性能比较第70-71页
    4.6 微波扫描修补综合评价第71页
    4.7 本章小结第71-73页
第五章 总结和展望第73-75页
    5.1 本文工作总结第73-74页
    5.2 后期工作展望第74-75页
参考文献第75-79页
致谢第79-80页
在学期间的研究成果及发表的学术论文第80页

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