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二维编织C/SiC复合材料力学性能的试验研究

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二维编织C/SiC复合材料力学性能的试验研究
论文目录
 
摘要第1-6 页
Abstract第6-8 页
目录第8-11 页
1. 绪论第11-22 页
  · 陶瓷基复合材料的研究现状与进展第11-13 页
    · 高推重比航空发动机领域第12 页
    · 先进火箭发动机领域第12-13 页
  · 陶瓷基复合材料概述第13-19 页
    · 复合材料界面第13-14 页
    · 增韧和破坏机理第14-17 页
    · 陶瓷基复合材料中的残余热应力第17-18 页
    · 陶瓷基复合材料的疲劳行为第18-19 页
  · 本文的选题依据第19-20 页
  · 本文的研究内容和方法第20-22 页
2. 试验材料和试验方法第22-33 页
  · 试验材料第22-26 页
    · 化学气相渗透(CVI)工艺及材料制备第22-23 页
    · 二维平纹编织复合材料的微观结构(RVE模型)第23-25 页
    · 材料的原始缺陷第25-26 页
  · 试验方法第26-32 页
    · 室温试验第27-29 页
      · 试验准备第27-28 页
      · 试验过程第28-29 页
    · 带孔构件试验第29-30 页
      · 试验准备第29 页
      · 试验过程第29-30 页
    · 高温试验第30-32 页
      · 试验准备第30-31 页
      · 试验过程第31-32 页
  · 本章小结第32-33 页
3. 二维编织C/SiC复合材料的拉伸力学性能第33-46 页
  · 引言第33-34 页
  · 二维编织C/SiC陶瓷基复合材料的室温轴向拉伸性能第34-40 页
    · 室温拉伸应力-应变曲线第34-39 页
    · 室温拉伸断口分析第39-40 页
  · 二维编织C/SiC陶瓷基复合材料的高温轴向拉伸性能第40-44 页
    · 高温拉伸应力-应变曲线第40-42 页
      · 氩气环境第40-41 页
      · 湿氧环境第41-42 页
    · 高温拉伸断口分析第42-44 页
  · 环境对二维编织C/SiC复合材料拉伸性能的影响第44-45 页
  · 本章小结第45-46 页
4. 二维编织 C-SiC复合材料的疲劳性能第46-60 页
  · 引言第46-48 页
    · 疲劳寿命曲线第46-47 页
    · 复合材料的疲劳损伤规律第47-48 页
  · 二维编织C/SiC复合材料的常温疲劳性能第48-51 页
    · 常温疲劳寿命曲线第48-49 页
    · 常温疲劳断口分析第49-51 页
  · 二维编织C/SiC复合材料的高温疲劳性能第51-55 页
    · 高温疲劳过程中的损伤分析第51-54 页
    · 高温疲劳断口分析第54-55 页
  · 二维编织C/SiC复合材料疲劳损伤机理第55-59 页
    · 温度和疲劳应力对疲劳剩余强度的影响第55-56 页
    · 疲劳破坏模式和疲劳中裂纹的扩展模式第56-58 页
    · 温度对材料疲劳性能的影响第58-59 页
  · 本章小结第59-60 页
5. 二维编织 C-SiC复合材料开孔构件的力学性能第60-75 页
  · 引言第60-61 页
  · 二维编织 C-SiC复合材料带孔试件的轴向拉-压性能第61-68 页
    · 拉伸行为第61-63 页
    · 压缩行为第63-65 页
    · 孔对静拉伸强度的影响第65 页
    · 带孔构件拉伸、压缩断口分析第65-68 页
  · 二维编织 C-SiC复合材料带孔试件的疲劳性能第68-74 页
    · 疲劳寿命曲线第68 页
    · 孔对构件疲劳寿命曲线的影响第68-69 页
    · 带孔构件疲劳过程的损伤分析第69-73 页
      · 疲劳过程中的迟滞回线第69-70 页
      · 超声C扫描探伤第70-73 页
    · 带孔构件疲劳断口分析第73-74 页
  · 本章小结第74-75 页
6. 总结和展望第75-77 页
  · 本文主要结论第75-76 页
  · 对今后工作的展望第76-77 页
参考文献第77-80 页
致谢第80-81 页
攻读硕士学位期间所发表的发表论文第81-82 页

本篇论文共82页,点击这进入下载页面
 
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