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增强粒子含量、尺寸及制备工艺对SiCp/Fe复合材料性能影响的研究

摘要第5-8页
Abstract第8-10页
第1章 绪论第15-39页
    1.1 PR-MMCs的发展概况第15-20页
        1.1.1 基体与增强相的选择第16-17页
        1.1.2 PR-MMCs的性能特点及其影响因素第17-20页
        1.1.3 PR-MMCs的应用第20页
    1.2 PR-MMCs的制备工艺第20-23页
        1.2.1 液相工艺第21页
        1.2.2 固相工艺第21-22页
        1.2.3 液-固两相工艺第22-23页
        1.2.4 电阻烧结工艺第23页
    1.3 PR-MMCs的强化机制第23-32页
        1.3.1 微观力学强化机制第24-30页
        1.3.2 微观结构强化机制第30-32页
    1.4 PR-MMCs的断裂机制和显微损伤模型第32-34页
        1.4.1 Evensen/Verk模型第32-33页
        1.4.2 Brown/Embury模型第33-34页
        1.4.3 孔洞形核模型第34页
    1.5 SiCp/Fe复合材料的研究进展第34-36页
    1.6 本论文的研究内容与意义第36-39页
第2章 实验材料与方法第39-45页
    2.1 实验材料第39页
    2.2 实验设备第39-41页
    2.3 复合材料的制备第41-42页
        2.3.1 粉料的配制第41-42页
        2.3.2 粉料的混合第42页
        2.3.3 压制与烧结第42页
    2.4 性能测试第42-45页
        2.4.1 硬度第42-43页
        2.4.2 相对密度第43页
        2.4.3 拉伸性能第43-44页
        2.4.4 耐磨性能第44页
        2.4.5 显微组织表征第44-45页
第3章 SiCp/Fe复合材料制备工艺的研究第45-57页
    3.1 保温温度对复合材料性能的影响第45-48页
    3.2 保温时间对复合材料性能的影响第48页
    3.3 机械冲击包覆工艺的提出第48-49页
    3.4 机械冲击包覆工艺参数的研究第49-52页
        3.4.1 球磨机转速对复合材料性能的影响第49-50页
        3.4.2 冲击包覆时间对复合材料性能的影响第50-52页
    3.5 机械冲击包覆工艺对复合材料性能改善的效果第52-53页
    3.6 冲击包覆工艺机理的讨论第53-55页
    3.7 本章小结第55-57页
第4章 增强粒子的含量和尺寸对复合材料性能影响的研究第57-65页
    4.1 增强粒子体积含量对复合材料性能的影响第57-61页
        4.1.1 增强粒子含量对复合材料硬度和耐磨性能的影响第57-59页
        4.1.2 增强粒子含量对复合材料拉伸性能的影响第59-60页
        4.1.3 不同增强粒子含量下复合材料的显微组织观察第60-61页
    4.2 增强粒子尺寸对复合材料性能的影响第61-64页
        4.2.1 增强粒子尺寸对复合材料硬度和耐磨性能的影响第61-62页
        4.2.2 增强粒子尺寸对复合材料拉伸性能的影响第62-63页
        4.2.3 不同增强粒子尺寸下复合材料的显微组织观察第63-64页
    4.3 本章小结第64-65页
第5章 混合尺寸强化粒子对复合材料性能影响的研究第65-73页
    5.1 增强粒子尺寸的不同组合对复合材料性能的影响第65-67页
    5.2 不同尺寸粒子的混合配比对复合材料性能的影响第67-68页
    5.3 混合尺寸与单尺寸粒子增强铁基复合材料性能对比第68-69页
    5.4 混合尺寸粒子增强机理的讨论第69-71页
    5.5 本章小结第71-73页
第6章 复合材料应力-应变曲线的模拟第73-91页
    6.1 Eshelby等效夹杂模型模拟复合材料的应力-应变曲线第73-78页
        6.1.1 Eshelby等效夹杂颗粒复合体模型的建立第73-75页
        6.1.2 颗粒增强铁基复合材料的断裂机制第75-76页
        6.1.3 不同增强粒子含量下复合材料应力应变曲线的模拟第76-77页
        6.1.4 增强粒子和基体中的受力对比第77-78页
    6.2 有限元三维模型模拟复合材料的应力-应变曲线第78-89页
        6.2.1 颗粒增强铁基复合材料有限元三维模型的建立第78-80页
        6.2.2 不同增强粒子尺寸下复合材料应力-应变曲线的模拟第80-84页
        6.2.3 混合尺寸增强粒子下复合材料应力-应变曲线的模拟第84-89页
        6.2.4 单尺寸与混合尺寸粒子增强复合材料屈服强度的模拟结果对比第89页
    6.3 本章小结第89-91页
第7章 结论第91-93页
    7.1 结论第91-92页
    7.2 对进一步工作的建议第92-93页
附录 顺度张量C~(-1)和Eshelby张量表达式第93-95页
参考文献第95-105页
致谢第105-107页
攻读博士学位期间发表的论文第107-109页
作者简介第109页

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