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不同类型陶瓷颗粒增强铁基复合材料的制备、性能与模拟研究

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不同类型陶瓷颗粒增强铁基复合材料的制备、性能与模拟研究
论文目录
 
摘要第1-8页
Abstract第8-12页
目录第12-15页
第一章 绪论第15-41页
  1.1 PR-MMCs研究概况第15-22页
    1.1.1 PR-MMCs的制备工艺第15-18页
    1.1.2 PR-MMCs的性能特点第18-21页
    1.1.3 PR-MMCs的应用第21-22页
  1.2 PR-MMCs的强化机制第22-26页
    1.2.1 微观力学强化机制第22-24页
    1.2.2 混合体强化模型第24-26页
  1.3 PR-MMCs力学性能模拟的研究进展第26-33页
    1.3.1 细观力学分析法第27-33页
    1.3.2 细观力学有限元法第33页
  1.4 颗粒增强铁基复合材料的研究进展第33-38页
    1.4.1 颗粒增强铁基复合材料的发展历史第34-35页
    1.4.2 颗粒增强铁基复合材料的界面问题第35-36页
    1.4.3 颗粒增强铁基复合材料的研究发展方向第36-38页
  1.5 本论文的研究内容和意义第38-41页
第二章 实验材料、设备及研究方法第41-49页
  2.1 实验材料第41-42页
  2.2 混料与冷压成型第42页
  2.3 实验设备及制备工艺第42-46页
    2.3.1 实验设备第42-45页
    2.3.2 复合材料制备工艺第45-46页
  2.4 性能测试及组织分析方法第46-49页
    2.4.1 致密度第46页
    2.4.2 硬度第46-47页
    2.4.3 拉伸性能第47页
    2.4.4 摩擦磨损试验第47-48页
    2.4.5 显微组织分析方法第48-49页
第三章 不同类型颗粒增强铁基复合材料的力学性能第49-63页
  3.1 保温时间对10%TiC/Fe复合材料力学性能的影响第50-53页
  3.2 不同类型颗粒对复合材料力学性能的影响第53-61页
    3.2.1 不同类型颗粒对复合材料致密度的影响第53-54页
    3.2.2 不同类型颗粒对复合材料硬度的影响第54-55页
    3.2.3 不同类型颗粒对复合材料抗拉强度的影响第55-56页
    3.2.4 不同类型颗粒对复合材料延伸率的影响第56-57页
    3.2.5 结果分析第57-61页
  3.3 本章小结第61-63页
第四章 不同类型颗粒对复合材料磨损性能的影响第63-71页
  4.1 不同类型颗粒增强铁基复合材料的磨损性能第63-64页
  4.2 材料摩擦系数和磨损性能与载荷的关系第64-66页
  4.3 磨损机理的讨论第66-68页
  4.4 本章小结第68-71页
第五章 不同类型颗粒混合增强作用的研究第71-83页
  5.1 不同类型强化粒子混合增强对复合材料性能的影响第71-75页
  5.2 增加混合颗粒粒度对铁基复合材料性能的影响第75-78页
  5.3 结果分析第78-82页
  5.4 本章小结第82-83页
第六章 不同类型颗粒增强复合材料的模拟研究第83-95页
  6.1 Eshelby等效夹杂模型的建立第83-88页
  6.2 不同类型颗粒增强铁基复合材料力学性能模拟的研究第88-94页
    6.2.1 不同类型颗粒增强复合材料拉伸曲线的模拟第88-91页
    6.2.2 不同类型颗粒受力与基体受力的计算第91-94页
  6.3 本章小结第94-95页
第七章 复合材料中强化粒子含量对性能影响的研究第95-107页
  7.1 增强粒子含量对不同类型复合材料力学性能的影响第95-103页
    7.1.1 不同颗粒含量下铁基复合材料抗拉强度与延伸率的比较第95-97页
    7.1.2 不同颗粒含量下铁基复合材料拉伸曲线的实验与模拟的比较第97-101页
    7.1.3 模拟与实验结果的对比讨论第101-103页
  7.2 增强粒子含量对不同类型复合材料硬度和磨损性能的影响第103-106页
    7.2.1 不同增强颗粒含量下不同类型复合材料硬度和耐磨性能第103-104页
    7.2.2 增强颗粒含量对不同类型复合材料耐磨性能影响的讨论第104-106页
  7.3 本章小结第106-107页
第八章 结论第107-111页
  8.1 结论第107-109页
  8.2 对进一步工作的建议第109-111页
附录 顺度张量和Eshelby张量表达式第111-113页
参考文献第113-123页
致谢第123-125页
攻读博士学位期间发表的论文第125-127页
作者简介第127页

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