陶瓷基复合材料弹性性能的多尺度力学模型与测试
摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
注释表 | 第10-11页 |
第一章 绪论 | 第11-18页 |
1.1 选题背景 | 第11-12页 |
1.2 国内外研究现状 | 第12-15页 |
1.2.1 宏观力学的实验研究状况 | 第12-13页 |
1.2.2 细观力学研究状况 | 第13-14页 |
1.2.3 多尺度力学方法 | 第14-15页 |
1.3 本文的主要研究工作 | 第15-18页 |
第二章 XCT有限元理论 | 第18-28页 |
2.1 有限元模型的建立过程 | 第20-23页 |
2.2 均匀化理论 | 第23-24页 |
2.3 RVE尺寸的选取 | 第24-28页 |
2.3.1 Window与体积平均法 | 第25-26页 |
2.3.2 基于图像压缩的XCT有限元方法 | 第26-28页 |
第三章 基于XCT有限元模型的复合材料弹性预测 | 第28-48页 |
3.1 平纹编织C/Si C复合材料弹性模量预测 | 第28-35页 |
3.1.1 RVE模型的建立 | 第28-32页 |
3.1.2 合适的RVE尺寸 | 第32-33页 |
3.1.3 体积平均法寻找合适的RVE尺寸 | 第33-35页 |
3.2 针刺Si C/C复合材料弹性模量预测 | 第35-41页 |
3.2.1 RVE模型的建立 | 第35-40页 |
3.2.2 合适的RVE尺寸 | 第40-41页 |
3.3 2.5D编织CMCs的弹性模量预测 | 第41-46页 |
3.3.1 RVE模型的建立 | 第41-45页 |
3.3.2 合适的RVE单元选取 | 第45-46页 |
3.4 小结 | 第46-48页 |
第四章复合材料弹性参数测试实验 | 第48-56页 |
4.1 弹性参数测试实验方案 | 第48-51页 |
4.1.1 拉伸实验 | 第48-49页 |
4.1.2 剪切实验 | 第49-51页 |
4.2 平纹编织复合材料的弹性实验 | 第51-52页 |
4.2.1 拉伸试验 | 第51页 |
4.2.2 剪切试验 | 第51-52页 |
4.3 针刺复合材料的弹性实验 | 第52-54页 |
4.3.1 拉伸试验 | 第52-53页 |
4.3.2 剪切试验 | 第53-54页 |
4.4 2.5D编织复合材料的弹性实验 | 第54页 |
4.4.1 拉伸试验 | 第54页 |
4.5 小结 | 第54-56页 |
第五章 全文总结与展望 | 第56-58页 |
5.1 全文总结 | 第56页 |
5.2 展望 | 第56-58页 |
参考文献 | 第58-61页 |
致谢 | 第61-62页 |
在学期间研究成果及发表的学术论文 | 第62页 |