
论文摘要
课题在研究竹纤维的结构与性能及所选基体材料的特点与性能的基础上,用竹纤维与树脂基体制备成不同的竹纤维复合材料,并对其拉伸、压缩、弯曲和冲击等性能进行了系统地测试研究,研究发现所制备的竹纤维复合材料的力学性能,开始随着竹纤维的含量增加而增加达到一定程度时又开始下降,说明纤维的增强作用有峰值存在。论文研究丰富了复合材料的理论体系。针对目前学术界很少研究复合材料的热物理特性的情况,课题首次提出热物理性能设计模型,并使用这个模型对所制备出的典型竹纤维复合材料进行了导热系数、比热等热物理特性的测试和理论分析,结果表明实际测量数据与课题研究出的理论模型吻合得很好;更出乎意料的是,该模型不仅仅只能预测热物理性能而且还可对其它非热物理特性如泊松比和模量等性能进行预测分析,理论计算结果与实际试验结果有很高的一致性。由于影响竹纤维复合材料性能的因素很多也很复杂,所以作者将模糊理论引入到竹纤维复合材料的研究中,得出了多因素输入对纤维复合材料性能输出的影响模型,并提出了纤维复合材料逆向设计问题和解决办法,理论模型对指导竹纤维复合材料的试验分析研究和实际工程应用取得了良好的效果。为了指导理论研究和实际生产,课题对竹纤维增强热固性、热塑性树脂基复合材料的成型传热过程运用有限元法进行模拟分析,并得出相关模型。
论文目录
致谢摘要Abstract1 前言1.1 研究背景1.2 竹纤维复合材料研究进展1.2.1 复合材料发展简述1.2.2 纤维复合材料与生物纤维复合材料1.2.3 竹纤维复合材料1.2.4 国内外研究状况1.3 课题的意义与立项来源1.4 论文的章节安排2 竹纤维复合材料设计的理论与方法2.1 本研究中的几条基本假设2.2 竹纤维复合材料组织结构设计2.2.1 材料设计与范围2.2.2 材料设计计算方法2.3 竹纤维复合材料细观组织结构设计2.3.1 竹纤维复合材料坐标系2.3.2 竹纤维复合材料细观结构标记和分类2.4 竹纤维复合材料的力学理论2.4.1 应力与应变变换2.4.2 各向异性材料的应力应变关系及模量分量与柔度分量2.4.3 柔度和模量系数变换2.4.4 复合材料材料内部应变能量关系2.5 复合材料强度设计的理论问题2.5.1 Tasi-Hill 模型2.5.2 Hoffman 模型2.5.3 Tasi-Wu 模型2.6 单向纤维复合材料弹性常数的细观力学理论设计2.6.1 混合模型与弹性常数2.6.2 Chamis 模型与弹性常数2.6.3 Halpin–Tsai 模型与性能常数2.6.4 Hill–Hashin–Christensen–Lo 模型与弹性常数2.7 复合材料力学性能的桥联2.7.1 Voigt 和 Reuss 混合法则2.7.2 桥联矩阵与桥联系数2.7.3 纤维复合材料的性能参数2.8 小结3 竹材及竹纤维的结构与性能3.1 竹材宏观与微观结构3.1.1 竹材宏观结构3.1.2 竹材微观结构3.1.3 竹材的主要组分3.1.4 竹材的性能与试验3.2 竹纤维的制备3.2.1 竹材的采集和处理3.2.2 竹纤维的制备3.3 竹纤维的组成结构3.3.1 竹纤维的组分3.3.2 竹纤维的结构3.4 竹纤维的形态特性测试3.4.1 材料3.4.2 竹纤维单丝长度和直径测试3.5 竹纤维的物理性能测试3.5.1 材料3.5.2 竹纤维密度与测试3.5.3 竹纤维的耐热性及试验3.5.4 竹纤维的溶解性及试验3.6 竹纤维的力学性能与试验3.6.1 材料3.6.2 竹纤维的力学性能试验方法3.6.3 竹纤维的力学性能测试结果3.7 竹纤维表面改性后的力学性能试验3.7.1 材料和试验方法3.7.2 竹纤维表面几何改性处理与性能3.7.3 竹纤维物理改性处理与性能3.7.4 竹纤维表面化学试剂改性处理与性能3.8 小结4 竹纤维复合材料的基体4.1 复合材料基体4.2 关于竹纤维复合材料的基体4.2.1 竹纤维复合材料的基体选择4.2.2 热固性与热塑性树脂基体的特点4.3 竹纤维复合材料基体及性能4.3.1 试验方法4.3.2 EP 树脂基体与性能4.3.3 PF 树脂基体与性能4.3.4 UF 树脂基体与性能4.3.5 PP 树脂基体与性能4.3.6 PVC 树脂基体与性能4.4 小结5 竹纤维树脂基复合材料设计与性能5.1 竹纤维复合材料设计及内容5.2 竹纤维复合材料细观力学性能及设计5.2.1 竹短纤维复合材料纤维临界长径比的数学模型5.2.2 单向平行竹短纤维复合材料的力学性能5.2.3 随机混合短纤维复合材料的力学性能5.3 颗粒增强复合材料细观力学性能设计5.3.1 颗粒增强复合材料力学常数范围5.3.2 颗粒增强复合材料性能的 Paul 限5.3.3 颗粒增强复合材料的拉伸强度5.4 竹纤维复合材料热性能参数与导热5.4.1 竹纤维复合材料横向热性能参数模型5.4.2 竹纤维复合材料纵向热性能参数模型5.4.3 随机分布短竹纤维复合材料热性能参数模型5.5 竹纤维复合材料的传热与热应力5.5.1 竹纤维复合材料传热有限元模型5.5.2 竹纤维复合材料应力与热应力5.5.3 竹纤维复合材料热应力的计算5.6 小结6 竹纤维树脂基复合材料的制备与性能测试6.1 竹纤维环氧树脂复合材料的制备与性能测试6.1.1 材料的制备与试验方法6.1.2 竹纤维环氧树脂复合材料性能测试6.2 竹纤维酚醛树脂复合材料的制备与性能测试6.2.1 竹纤维酚醛树脂复合材料的制备6.2.2 竹纤维酚醛树脂复合材料性能测试6.3 竹纤维脲醛树脂复合材料的制备与性能测试6.3.1 竹纤维脲醛树脂复合材料的制备6.3.2 竹纤维脲醛树脂复合材料的性能测试6.4 竹纤维聚丙烯复合材料的制备与性能测试6.4.1 材料的制备与试验方法6.4.2 竹纤维聚丙烯复合材料性能测试6.5 竹纤维 PVC 复合材料的制备与性能测试6.5.1 材料的制备与试验方法6.5.2 竹纤维 PVC 树脂复合材料性能测试6.6 竹纤维复合材料热性能参数测试6.6.1 试样、仪器与试验方法6.6.2 竹纤维复合材料热性能参数测定结果6.7 竹纤维复合材料性能设计模型与试验数据比较6.7.1 竹纤维复合材料力学性能的计算6.7.2 竹纤维复合材料热性能参数的计算6.7.3 竹纤维复合材料在模腔内传热的有限元计算6.8 试验结果分析6.9 小结7 竹纤维复合材料的界面及表面改性对性能的影响7.1 复合材料的界面7.2 纤维树脂基复合材料界面作用7.2.1 纤维树脂基复合材料界面的形成7.2.2 几种树脂与竹纤维的浸润角7.2.3 复合材料界面作用力7.3 竹纤维复合材料界面特点7.3.1 竹纤维界面的几何特点7.3.2 竹纤维化学键对界面的影响7.3.3 竹纤维降解对界面的影响7.4 竹纤维复合材料界面与作用7.5 竹纤维复合材料表面改性与性能7.5.1 竹纤维几何改性处理与复合材料性能7.5.2 竹纤维物理改性处理与复合材料性能7.5.3 竹纤维乙醇改性处理与复合材料性能7.5.4 竹纤维碱改性处理与复合材料性能7.5.5 竹纤维马来酸酐改性处理与复合材料性能7.5.6 竹纤维苯甲酸改性处理与复合材料性能7.6 试验结果分析7.7 小结8 模糊理论及其在竹纤维复合材料研究中的应用8.1 材料研究中的模糊问题8.2 复合材料材料研究中的相关模糊理论8.2.1 相关概念和定义8.2.2 模糊关系与模糊相似矩阵8.2.3 模糊运算与模糊算子8.2.4 普通集与模糊集的相互转换8.3 模糊理论在竹纤维复合材料研究中的应用8.3.1 模糊综合评判8.3.2 模糊聚类分析8.3.3 模糊规划8.3.4 复合材料设计逆运算问题8.4 复合材料研究中的模糊理论模型8.4.1 复合材料性能参数的模糊关系8.4.2 复合材料输入参数对输出参数的影响8.4.3 复合材料输入参数对输出参数的影响程度8.4.4 因素对性能的评判模型8.5 小结9 竹纤维复合材料工业化生产和应用情况9.1 项目应用背景9.2 竹纤维复合材料工业化生产和应用情况9.3 产业化部分成果9.4 竹纤维复合材料的应用及市场前景10 结论参考文献攻读博士学位期间的研究成果攻读博士期间发表的论文详细摘要
相关论文文献
- [1].2019年先进纤维复合材料研发热点回眸[J]. 科技导报 2020(01)
- [2].《纤维复合材料》学术论文征稿[J]. 纤维复合材料 2019(04)
- [3].纤维复合材料在我国轨道车辆中的应用概述[J]. 中国设备工程 2020(10)
- [4].轨道交通用纤维复合材料的发展现状及趋势展望[J]. 纺织导报 2020(07)
- [5].《纤维复合材料》学术论文征稿[J]. 纤维复合材料 2020(02)
- [6].《纤维复合材料》学术论文征稿[J]. 纤维复合材料 2020(01)
- [7].《纤维复合材料》学术论文征稿[J]. 纤维复合材料 2020(03)
- [8].连续纤维复合材料增材制造的发展研究[J]. 纤维复合材料 2020(03)
- [9].首届纤维复合材料回收国际论坛暨纤维复合材料再生分会成立大会在京开幕[J]. 资源再生 2018(11)
- [10].2018年先进纤维复合材料研发热点回眸[J]. 科技导报 2019(01)
- [11].《纤维复合材料》学术论文征稿[J]. 纤维复合材料 2019(02)
- [12].《纤维复合材料》学术论文征稿[J]. 纤维复合材料 2019(03)
- [13].聚酰胺-6/木纤维复合材料的制备与表征[J]. 信息记录材料 2016(06)
- [14].多孔二醋酸纤维复合材料的制备及其过滤性能研究[J]. 上海纺织科技 2017(02)
- [15].旭化成开发出具高强度及轻量化之纤维复合材料[J]. 化纤与纺织技术 2017(02)
- [16].旭化成开发车用纤维复合材料[J]. 合成纤维 2017(07)
- [17].湿地用竹基纤维复合材料制造技术通过鉴定[J]. 木材工业 2017(05)
- [18].纤维复合材料行业淘汰落后产能指导意见[J]. 玻璃钢 2017(03)
- [19].纤维复合材料在建筑领域中的应用[J]. 中国高新区 2017(24)
- [20].长纤维复合材料在风力机叶片中的应用[J]. 橡塑技术与装备 2016(06)
- [21].麻竹制备竹基纤维复合材料的性能初探[J]. 林产工业 2016(04)
- [22].纤维复合材料工业“十三五”发展规划(正式稿)[J]. 玻璃钢 2016(02)
- [23].高强度竹基纤维复合材料制造技术研究报告[J]. 科技资讯 2016(07)
- [24].纤维复合材料在公路桥梁中的应用[J]. 江西建材 2015(03)
- [25].航空工业中雷达吸波纤维复合材料的研制与应用现状分析[J]. 黑龙江科技信息 2015(23)
- [26].竹基纤维复合材料染色材耐候性能研究[J]. 南方林业科学 2015(04)
- [27].车用天然纤维复合材料的研究进展及其应用[J]. 山东化工 2015(17)
- [28].长纤维复合材料在汽车座椅上的应用[J]. 橡塑技术与装备 2015(22)
- [29].土木工程中复合材料的发展与应用[J]. 城市地理 2016(24)
- [30].后市场新闻[J]. 轿车情报 2017(08)
标签:竹纤维论文; 树脂论文; 复合材料论文; 细观结构论文; 性能论文; 设计论文; 模型论文;