摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
第1章 绪论 | 第13-34页 |
1.1 研究背景 | 第13-15页 |
1.2 复合材料热压罐固化工艺 | 第15-16页 |
1.3 预浸料固化度-相转变-力学性能演变的研究现状 | 第16-22页 |
1.3.1 固化动力学行为研究 | 第17-18页 |
1.3.2 固化过程相转变行为研究 | 第18-20页 |
1.3.3 固化过程力学性能变化研究 | 第20-22页 |
1.4 复合材料固化变形成因及其研究现状 | 第22-29页 |
1.4.1 各向异性热膨胀作用研究 | 第22-24页 |
1.4.2 化学收缩作用研究 | 第24-26页 |
1.4.3 固化过程模具作用研究 | 第26-28页 |
1.4.4 其他影响因素研究 | 第28-29页 |
1.5 FBG固化监测技术研究现状 | 第29-31页 |
1.6 主要研究内容及结构安排 | 第31-34页 |
第2章 预浸料固化度-相转变-力学性能演化研究 | 第34-66页 |
2.1 引言 | 第34页 |
2.2 固化动力学行为分析 | 第34-45页 |
2.2.1 固化动力学模型 | 第34-35页 |
2.2.2 DSC法测定固化动力学参数 | 第35-40页 |
2.2.3 固化动力学模型验证 | 第40-45页 |
2.3 固化过程相转变行为分析 | 第45-55页 |
2.3.1 固化过程相转变点 | 第45-46页 |
2.3.2 DMA法测定凝胶点 | 第46-50页 |
2.3.3 玻璃化转变温度模型的建立 | 第50-55页 |
2.4 材料力学性能变化分析 | 第55-64页 |
2.4.1 固化过程材料力学性能变化 | 第55-57页 |
2.4.2 复合材料力学参数预报模型 | 第57-62页 |
2.4.3 树脂弹性模量预报模型的建立 | 第62-64页 |
2.5 本章小结 | 第64-66页 |
第3章 降温阶段热变形对固化变形的影响研究 | 第66-93页 |
3.1 引言 | 第66页 |
3.2 热膨胀系数的测定 | 第66-69页 |
3.2.1 FBG法测定热膨胀系数 | 第66-68页 |
3.2.2 热膨胀系数验证测试 | 第68-69页 |
3.3 非对称铺层平板翘曲变形预测 | 第69-76页 |
3.3.1 试样制备与变形测量 | 第69-72页 |
3.3.2 回温法测定无翘曲参考温度 | 第72-73页 |
3.3.3 非对称铺层平板热变形的预测 | 第73-76页 |
3.4 基于中止固化法的非对称铺层平板翘曲行为分析 | 第76-80页 |
3.4.1 试样制备与变形测量 | 第77-78页 |
3.4.2 非对称铺层固化过程翘曲行为分析 | 第78-80页 |
3.5 L型试件热回弹行为分析 | 第80-92页 |
3.5.1 试样制备与变形测量 | 第80-84页 |
3.5.2 L型试样回温过程回弹角测量 | 第84-88页 |
3.5.3 热回弹角预测和数据分析 | 第88-92页 |
3.6 本章小结 | 第92-93页 |
第4章 固化阶段化学收缩对固化变形的影响研究 | 第93-122页 |
4.1 引言 | 第93页 |
4.2 切尾FBG法测试有效化学收缩率 | 第93-108页 |
4.2.1 切尾FBG监测法简介 | 第93-98页 |
4.2.2 切尾FBG法监测厚板固化实验 | 第98-103页 |
4.2.3 结果与分析 | 第103-108页 |
4.3 TMA法/双层梁法测试化学收缩率 | 第108-112页 |
4.3.1 TMA法测试有效化学收缩率 | 第108-110页 |
4.3.2 双层梁二次固化法测试有效化学收缩率 | 第110-112页 |
4.4 C型试样固化回弹角预测 | 第112-119页 |
4.4.1 CFRP模具成型的C型试样制备与回弹角测量 | 第112-114页 |
4.4.2 C型试样固化回弹角预测对比 | 第114-119页 |
4.5 基于中止固化法的C型试样化学收缩回弹行为分析 | 第119-121页 |
4.5.1 试样制备 | 第119页 |
4.5.2 数据处理与化学收缩回弹行为分析 | 第119-121页 |
4.6 本章小结 | 第121-122页 |
第5章 固化过程模具作用对固化变形的影响研究 | 第122-153页 |
5.1 引言 | 第122页 |
5.2 预浸料层间和模具界面处滑移作用表征 | 第122-128页 |
5.2.1 剪切拉伸测试实验 | 第122-124页 |
5.2.2 结果与分析 | 第124-128页 |
5.3 基于FBG的固化过程模具作用分析 | 第128-141页 |
5.3.1 FBG局部预固化定位技术 | 第128-129页 |
5.3.2 固化过程平板构件模具作用监测 | 第129-135页 |
5.3.3 固化过程模具构型约束作用监测 | 第135-141页 |
5.4 模具作用对复合材料固化变形量的影响 | 第141-146页 |
5.4.1 表面处理方式对平板翘曲变形的影响 | 第142页 |
5.4.2 模具直径对C型试样回弹角的影响 | 第142-143页 |
5.4.3 模具构型对拐角部位回弹角的影响 | 第143-146页 |
5.5 模具作用对L型试样回温过程回弹行为影响分析 | 第146-152页 |
5.5.1 回温过程中不同构型试样的回弹角变化测量 | 第147-148页 |
5.5.2 含模具作用的L型试样回温过程有限元模拟 | 第148-152页 |
5.6 本章小结 | 第152-153页 |
第6章 其他因素对固化变形的影响研究 | 第153-168页 |
6.1 引言 | 第153页 |
6.2 模具非均匀温度场的影响过程分析 | 第153-160页 |
6.2.1 试样设计与制备 | 第153-154页 |
6.2.2 结果与分析 | 第154-160页 |
6.3 褶皱缺陷对L型试样回弹变形的影响 | 第160-164页 |
6.3.1 试样设计与制备 | 第160-161页 |
6.3.2 结果与分析 | 第161-164页 |
6.4 预浸料断层搭接方式对口型试样回弹变形影响 | 第164-166页 |
6.4.1 试样设计与制备 | 第164-165页 |
6.4.2 结果与分析 | 第165-166页 |
6.5 本章小结 | 第166-168页 |
第7章 结论与展望 | 第168-171页 |
7.1 结论 | 第168-170页 |
7.2 展望 | 第170-171页 |
参考文献 | 第171-185页 |
致谢 | 第185-186页 |
博士期间发表学术成果 | 第186页 |