摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
论文的主要创新与贡献 | 第9-13页 |
第1章 绪论 | 第13-35页 |
1.1 研究的目的与意义 | 第13-14页 |
1.2 研究现状 | 第14-33页 |
1.2.1 纤维拔出试验 | 第14-15页 |
1.2.2 纤维碎断试验 | 第15页 |
1.2.3 纤维顶出试验 | 第15-25页 |
1.2.4 界面脱粘的理论分析 | 第25-33页 |
1.3 存在的问题 | 第33页 |
1.4 主要研究内容 | 第33-35页 |
第2章 采用纤维-基体两相简化模型对界面性能的研究 | 第35-55页 |
2.1 引言 | 第35-36页 |
2.2 界面断裂韧性的分析 | 第36-42页 |
2.2.1 模型的概要 | 第36-37页 |
2.2.2 界面断裂韧性推导 | 第37-42页 |
2.3 分析与讨论 | 第42-45页 |
2.4 预测与验证 | 第45-51页 |
2.5 本章小结 | 第51-52页 |
附录 A2 | 第52-53页 |
附录 B2 | 第53-55页 |
第3章 采用剪切-滞后方法对SiC_f/Ti基复合材料界面性能的微观分析 | 第55-77页 |
3.1 引言 | 第55-56页 |
3.2 微观力学分析模型 | 第56-61页 |
3.2.1 模型概要 | 第56-59页 |
3.2.2 纤维上的轴向应力分布 | 第59-61页 |
3.3 界面剪切强度 | 第61-66页 |
3.3.1 界面剪切强度的表达式 | 第62页 |
3.3.2 界面滑移摩擦应力、σ_P以及l对τ_Ⅲ~P(Z)或者τ_Ⅲ~P(Z)的影响 | 第62-64页 |
3.3.3 预测与验证 | 第64-66页 |
3.4 界面断裂韧性 | 第66-72页 |
3.4.1 界面断裂韧性的表达式 | 第66-68页 |
3.4.2 讨论 | 第68-71页 |
3.4.3 预测与验证 | 第71-72页 |
3.5 本章小结 | 第72-73页 |
附录 A3 | 第73-74页 |
附录 B3 | 第74-77页 |
第4章 界面反应层对SiC_f/Ti复合材料界面性能的影响 | 第77-95页 |
4.1 引言 | 第77-78页 |
4.2 界面断裂韧性的推理 | 第78-87页 |
4.2.1 模型的概要 | 第78-82页 |
4.2.2 纤维与界面反应层的轴向应力分布 | 第82-85页 |
4.2.3 界面断裂韧性的表达式 | 第85-87页 |
4.3 讨论 | 第87-90页 |
4.4 预测与验证 | 第90-92页 |
4.5 本章小结 | 第92页 |
附录A4 | 第92-95页 |
第5章 采用纤维-基体-复合材料三相模型对SiC_f/Ti基复合材料界面性能的研究 | 第95-115页 |
5.1 引言 | 第95页 |
5.2 模型的发展 | 第95-102页 |
5.2.1 模型的概要 | 第95-99页 |
5.2.2 纤维上的轴向应力与纤维/基体界面上的剪切应力 | 第99-102页 |
5.3 界面剪切强度 | 第102-105页 |
5.3.1 界面剪切强度的表达式 | 第102-103页 |
5.3.2 τ_(afr)、σ_P以及L对τ_(aⅢ)~P(Z)的影响 | 第103-105页 |
5.4 界面断裂韧性 | 第105-111页 |
5.4.1 界面断裂韧性的表达式 | 第105-107页 |
5.4.2 讨论 | 第107-111页 |
5.5 本章小结 | 第111-112页 |
附录 A5 | 第112-115页 |
第6章 采用顶出试验与理论模型对SiC_f/Ti-6Al-4V界面性能的研究 | 第115-127页 |
6.1 引言 | 第115页 |
6.2 顶出试验 | 第115-118页 |
6.2.1 原材料的准备 | 第115-116页 |
6.2.2 复合材料的制备 | 第116-118页 |
6.2.3 试样的制备与顶出试验 | 第118页 |
6.3 分析与结果 | 第118-124页 |
6.3.1 界面反应层的微观分析 | 第118-120页 |
6.3.2 脱粘界面的微观分析 | 第120-122页 |
6.3.3 界面剪切强度 | 第122-124页 |
6.3.4 界面断裂韧性 | 第124页 |
6.4 本章小结 | 第124-127页 |
结论 | 第127-129页 |
参考文献 | 第129-139页 |
攻读博士学位期间发表的学术论文 | 第139-141页 |
致谢 | 第141-142页 |