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C_f/SiC波纹点阵结构复合材料力学性能与失效机理研究

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第1章 绪论第17-35页
    1.1 课题背景及研究的目的和意义第17-21页
    1.2 点阵材料的研究进展第21-29页
        1.2.1 点阵材料的分类第21-22页
        1.2.2 点阵材料的制备工艺第22-24页
        1.2.3 点阵材料力学性能的研究现状第24-29页
    1.3 C_f/SiC复合材料的研究进展第29-34页
        1.3.1 C_f/SiC复合材料的制备工艺第29-31页
        1.3.2 C_f/SiC复合材料性能的研究现状第31-34页
    1.4 本文的主要研究内容第34-35页
第2章 材料与实验方法第35-41页
    2.1 实验材料第35-36页
        2.1.1 增强纤维第35页
        2.1.2 陶瓷先驱体第35-36页
        2.1.3 试剂及其他原料第36页
    2.2 实验仪器和设备第36-37页
    2.3 测试与分析方法第37-41页
        2.3.1 密度和孔隙率的测试第37页
        2.3.2 力学性能测试第37-38页
        2.3.3 氧化及热处理实验第38页
        2.3.4 测温实验第38-39页
        2.3.5 相组成、化学成分及微结构分析第39-41页
第3章 C_f/SiC波纹点阵结构复合材料的制备与室温力学性能第41-64页
    3.1 C_f/SiC波纹点阵复合材料夹芯板的设计与制备第41-46页
        3.1.1 C_f/SiC波纹点阵复合材料夹芯板结构的设计第41-42页
        3.1.2 C_f/SiC波纹点阵复合材料夹芯板的制备第42-46页
    3.2 C_f/SiC复合材料的微观结构与组成成分第46-50页
        3.2.1 微观组织结构分析第46-47页
        3.2.2 组成成分分析第47-50页
    3.3 C_f/SiC波纹点阵复合材料夹芯板力学性能的实验研究第50-59页
        3.3.1 平压性能第50-52页
        3.3.2 侧压性能第52-56页
        3.3.3 三点弯曲性能第56-59页
    3.4 C_f/SiC波纹点阵复合材料夹芯板力学性能的数值模拟第59-63页
        3.4.1 几何模型及载荷、边界条件第59-61页
        3.4.2 力学响应与失效分析第61-63页
    3.5 本章小结第63-64页
第4章 热处理对C_f/SiC波纹点阵结构复合材料力学性能的影响第64-80页
    4.1 热处理后C_f/SiC复合材料的微观结构和性能第64-68页
        4.1.1 组成成分分析第64-66页
        4.1.2 微观组织形貌分析第66-68页
    4.2 热处理对C_f/SiC波纹点阵结构复合材料室温力学性能的影响第68-75页
        4.2.1 热处理后C_f/SiC复合材料的力学性能第68-70页
        4.2.2 热处理温度对C_f/SiC夹芯板力学性能的影响第70-73页
        4.2.3 热处理时间对C_f/SiC夹芯板力学性能的影响第73-75页
    4.3 热处理对C_f/SiC波纹点阵结构复合材料高温力学性能的影响第75-78页
    4.4 本章小节第78-80页
第5章 氧化对C_f/SiC波纹点阵结构复合材料力学性能的影响第80-96页
    5.1 氧化后C_f/SiC复合材料的微观结构与组分分析第80-86页
        5.1.1 表面形貌第80-81页
        5.1.2 组成成分第81-86页
    5.2 氧化温度对C_f/SiC夹芯板力学性能的影响第86-90页
        5.2.1 氧化温度与C_f/SiC夹芯板力学性能的关系第86-88页
        5.2.2 不同氧化温度下C_f/SiC夹芯板的失效机理第88-90页
    5.3 氧化时间对C_f/SiC夹芯板力学性能的影响第90-94页
        5.3.1 不同氧化时间下夹芯板微观组织结构的变化第90-91页
        5.3.2 氧化时间与C_f/SiC夹芯板力学性能的关系第91-92页
        5.3.3 不同氧化时间下C_f/SiC夹芯板的失效机理第92-94页
    5.4 本章小结第94-96页
第6章 C_f/SiC波纹点阵结构复合材料热-力耦合行为第96-117页
    6.1 物理模型及问题分析第96-101页
        6.1.1 物理模型简化及描述第96-97页
        6.1.2 热-力耦合问题简述第97-101页
    6.2 夹芯板顺序热-力耦合分析第101-108页
        6.2.1 温度场分析数值模型的建立第101-104页
        6.2.2 夹芯板温度场分布第104-106页
        6.2.3 应力场分析数值模型的建立第106-107页
        6.2.4 夹芯板应力场分布第107-108页
    6.3 夹芯板完全热-力耦合分析第108-110页
        6.3.1 数值模型的建立第108-109页
        6.3.2 夹芯板温度场和应力场的分布第109-110页
    6.4 影响夹芯板应力场分布的因素第110-115页
        6.4.1 约束条件对应力场分布的影响第110-112页
        6.4.2 几何参数对应力场分布的影响第112-115页
    6.5 本章小结第115-117页
结论与展望第117-119页
主要创新成果第119-120页
参考文献第120-133页
攻读博士学位期间发表的学术论文第133-134页
攻读博士学位期间申请的专利第134-135页
致谢第135页

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