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环境因素对T700/HT280复合材料力学性能的影响

摘要第6-7页
Abstract第7页
第1章 绪论第11-22页
    1.1 引言第11页
    1.2 双马树脂第11-12页
    1.3 碳纤维复合材料第12-13页
    1.4 空间环境对复合材料的影响第13-18页
        1.4.1 高温环境老化影响第13-15页
        1.4.2 湿热环境老化效应第15-17页
        1.4.3 真空热循环环境老化效应第17-18页
    1.5 复合材料疲劳性能的研究第18-20页
    1.6 本课题研究内容第20-22页
第2章 实验材料及方法第22-27页
    2.1 实验材料第22页
    2.2 实验设备第22页
    2.3 环境模拟及实验方法第22-24页
        2.3.1 高温老化实验第22-23页
        2.3.2 湿热老化实验第23页
        2.3.3 真空热循环老化实验第23-24页
    2.4 性能测试方法第24-27页
        2.4.1 质量损失测量第24页
        2.4.2 吸湿率测量第24-25页
        2.4.3 静态力学性能第25-26页
        2.4.4 拉-拉疲劳性能第26页
        2.4.5 动态力学性能第26页
        2.4.6 傅里叶变换红外衰减全反射光谱分析第26页
        2.4.7 超声C扫描检测第26-27页
第3章 高温环境对T700/HT280复合材料性能的影响第27-43页
    3.1 质量损失第27-28页
    3.2 高温环境对HT280树脂化学结构的影响第28-30页
    3.3 高温环境对T700/HT280复合材料动态力学性能的影响(DMA)第30-33页
        3.3.1 高温环境对HT280树脂动态力学性能的影响第30-31页
        3.3.2 高温环境对T700/HT280复合材料动态力学性能的影响第31-33页
    3.4 高温环境对T700/HT280复合材料静态力学性能的影响第33-36页
        3.4.1 多向铺层T700/HT280复合材料拉伸性能第33-34页
        3.4.2 多向铺层T700/HT280复合材料弯曲性能第34-35页
        3.4.3 多向铺层T700/HT280复合材料层间剪切性能第35-36页
    3.5 高温环境对T700/HT280复合材料疲劳性能的影响第36-41页
    本章小结第41-43页
第4章 湿热环境对T700/HT280复合材料性能的影响第43-53页
    4.1 吸湿增重第43-44页
    4.2 湿热环境对HT280树脂化学结构的影响第44页
    4.3 湿热环境对T700/HT280复合材料动态力学性能的影响第44-47页
        4.3.1 湿热环境对HT280树脂动态力学性能的影响第44-46页
        4.3.2 湿热环境对T700/HT280复合材料动态力学性能的影响第46-47页
    4.4 湿热环境对T700/HT280复合材料静态力学性能的影响第47-50页
        4.4.1 多向铺层T700/HT280复合材料拉伸性能第47-48页
        4.4.2 多向铺层T700/HT280复合材料弯曲性能第48-49页
        4.4.3 多向铺层T700/HT280复合材料层间剪切性能第49-50页
    4.5 湿热环境对T700/HT280复合材料疲劳性能的影响第50-52页
    本章小结第52-53页
第5章 真空热循环对T700/HT280复合材料性能的影响第53-63页
    5.1 质量损失第53-54页
    5.2 真空热循环对HT280树脂化学结构的影响第54页
    5.3 真空热循环对T700/HT280复合材料动态力学性能的影响第54-57页
        5.3.1 真空热循环对HT280树脂动态力学性能的影响第54-55页
        5.3.2 真空热循环对T700/HT280复合材料动态力学性能的影响第55-57页
    5.4 真空热循环对T700/HT280复合材料静态力学性能的影响第57-60页
        5.4.1 多向铺层T700/HT280复合材料拉伸性能第57-58页
        5.4.2 多向铺层T700/HT280复合材料弯曲性能第58-59页
        5.4.3 多向铺层T700/HT280复合材料层间剪切性能第59-60页
    5.5 真空热循环对T700/HT280复合材料疲劳性能的影响第60-62页
    本章小结第62-63页
结论第63-64页
参考文献第64-67页
致谢第67-68页
攻读硕士期间发表(含录用)的学术论文第68页

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