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热塑性复合材料层合曲梁的制备及力学性能研究

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热塑性复合材料层合曲梁的制备及力学性能研究
论文目录
 
摘要第1-7页
Abstract第7-12页
第1章 绪论第12-35页
  1.1 复合材料概述第12-18页
    1.1.1 热固性树脂与热塑性树脂的比较第12-14页
    1.1.2 热塑性树脂基复合材料的发展现状第14-15页
    1.1.3 连续纤维增强热塑性复合材料的主要制备方法第15-18页
  1.2 环状对苯二甲酸丁二醇酯低聚物(CBT)第18-27页
    1.2.1 CBT的主要特点第18-22页
    1.2.2 CBT的应用前景第22-23页
    1.2.3 国内外主要研究现状第23-27页
  1.3 复合曲梁的研究现状与意义第27-33页
    1.3.1 复合曲梁的主要制备过程中的关键问题第27-30页
    1.3.2 二次成型方法第30-32页
    1.3.3 复合曲梁力学性能的研究现状第32-33页
  1.4 本文主要研究内容第33-35页
第2章 CBT开环聚合过程的流变行为及热学性能研究第35-60页
  2.1 CBT的开环聚合反应第35-38页
    2.1.1 开环聚合反应原理及特点第35-36页
    2.1.2 CBT开环聚合反应条件第36-38页
  2.2 粘性流动特性第38-44页
    2.2.1 粘度概念的引入第39-41页
    2.2.2 粘度与剪切速率的关系第41-42页
    2.2.3 相对分子量对粘度的影响第42-43页
    2.2.4 温度对粘度的影响第43-44页
  2.3 CBT开环聚合过程的流变实验第44-53页
    2.3.1 流变实验原理第44-46页
    2.3.2 实验介绍第46-47页
    2.3.3 流变实验结果的分析与讨论第47-51页
    2.3.4 CBT聚合过程粘度方程的提出第51-53页
  2.4 CBT开环聚合过程的热学性能研究第53-58页
    2.4.1 CBT开环的热学性能研究第53-56页
    2.4.2 动态热机械性能分析第56-58页
  2.5 本章小结第58-60页
第3章 热塑性复合材料制备技术及二次成型方法第60-80页
  3.1 热塑性复合材料制备技术的确定第60-70页
    3.1.1 实验原料第60页
    3.1.2 原位开环聚合的工艺流程第60-62页
    3.1.3 原位开环聚合工艺窗口的确定第62-70页
  3.2 二次成型模具的设计第70-75页
    3.2.1 结构紧固第71-72页
    3.2.2 温度控制第72-73页
    3.2.3 弯曲变形第73-74页
    3.2.4 曲面的压力控制第74-75页
  3.3 PCBT复合材料的二次成型过程第75-78页
    3.3.1 二次成型参数控制第75-76页
    3.3.2 热塑性复合材料层合曲梁形貌分析第76-78页
  3.4 本章小结第78-80页
第4章 平板复合材料及复合曲梁的实验强度研究第80-100页
  4.1 抗冲击性能研究第80-90页
    4.1.1 实验部分第81-82页
    4.1.2 损伤模式第82-86页
    4.1.3 实验结果讨论与分析第86-90页
  4.2 复合材料层合曲梁抗弯性能实验研究第90-99页
    4.2.1 四点弯曲实验第90-92页
    4.2.2 实验结果与分析第92-97页
    4.2.3 数值模拟第97-99页
  4.3 本章小结第99-100页
第5章 复合材料层合曲梁抗弯力学性能分析第100-118页
  5.1 曲梁的弹性基础模型第100-108页
    5.1.1 基本方程第100-104页
    5.1.2 考虑不同外载条件第104-106页
    5.1.3 曲梁纯弯曲载荷下的应力解第106-108页
  5.2 基于弹性基础的复合材料层合曲梁模型第108-112页
    5.2.1 基本假设第108页
    5.2.2 中性轴位置的确定第108-110页
    5.2.3 边界条件第110-112页
  5.3 复合材料层合曲梁的应力数值解第112-117页
    5.3.1 内外径之比对曲梁应力的影响第112-113页
    5.3.2 材料参数对中性轴位置的影响第113-114页
    5.3.3 材料参数、体积比对复合曲梁应力的影响第114-117页
  5.4 本章小结第117-118页
结论第118-121页
参考文献第121-134页
攻读博士学位期间发表的论文第134-135页
致谢第135页

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