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包郵 航空航天復(fù)合材料

作者:付紹云
出版社:科學(xué)出版社出版時間:2024-03-01
開本: 其他 頁數(shù): 831
本類榜單:教材銷量榜
中 圖 價(jià):¥114.0(6.0折) 定價(jià)  ¥190.0 登錄后可看到會員價(jià)
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航空航天復(fù)合材料 版權(quán)信息

航空航天復(fù)合材料 內(nèi)容簡介

本書聚焦航空航天領(lǐng)域內(nèi)應(yīng)用的復(fù)合材料,系統(tǒng)全面地介紹了航空航天復(fù)合材料的基本概念和基礎(chǔ)知識。內(nèi)容包括:緒論,原材料,傳統(tǒng)制備技術(shù),3D/4D打印技術(shù),樹脂基復(fù)合材料,層合板,夾層復(fù)合材料,金屬基復(fù)合材料,陶瓷基復(fù)合材料,天然復(fù)合材料,多尺度復(fù)合材料,紡織復(fù)合材料,復(fù)合材料的強(qiáng)度、模量、蠕變、疲勞和斷裂力學(xué)理論,屈曲分析,測試與表征,高低溫力學(xué)性能和物理性能,制造缺陷和濕熱環(huán)境對力學(xué)性能的影響,部件設(shè)計(jì)與試驗(yàn),連接與失效分析,無損檢測與健康監(jiān)測,自愈合和修復(fù)等。為了加深對書中內(nèi)容的理解,各章附有習(xí)題與思考題。

航空航天復(fù)合材料 目錄

目錄叢書序本書序前言第1章 緒論0011.1 引言0011.2 航空航天工業(yè)的應(yīng)用要求0031.3 航空航天復(fù)合材料的原材料與制備0031.4 航空航天復(fù)合材料的主要類別0051.4.1 復(fù)合材料層合板0051.4.2 夾層復(fù)合材料0061.4.3 纖維金屬層合板0061.4.4 鋁基復(fù)合材料和陶瓷基復(fù)合材料0071.4.5 植物纖維/聚合物基復(fù)合材料0071.4.6 多尺度超混雜復(fù)合材料0081.4.7 編織復(fù)合材料0081.4.8 自愈合復(fù)合材料0081.5 選擇好的航空航天復(fù)合材料0091.6 總結(jié)與展望010習(xí)題與思考題011參考文獻(xiàn)011第2章 高性能復(fù)合材料樹脂基體及增強(qiáng)材料0132.1 引言0132.2 高性能復(fù)合材料樹脂基體材料0132.2.1 環(huán)氧樹脂基體0142.2.2 雙馬來酰亞胺樹脂基體0192.2.3 聚酰亞胺樹脂基體0222.2.4 氰酸酯樹脂基體0262.2.5 酚醛樹脂基體0292.2.6 其他樹脂基體0342.3 高性能樹脂基復(fù)合材料增強(qiáng)材料0382.3.1 碳纖維0382.3.2 玻璃纖維0422.3.3 芳綸纖維0442.3.4 其他有機(jī)纖維0472.4 總結(jié)與展望050習(xí)題與思考題050參考文獻(xiàn)050第3章 航空航天復(fù)合材料制備技術(shù)0533.1 引言0533.2 復(fù)合材料熱壓罐成型0543.2.1 概述0543.2.2 熱壓罐用主要材料——預(yù)浸料0543.2.3 熱壓罐成型主要裝備與模具0553.2.4 熱壓罐固化工藝0563.2.5 熱壓罐成型工藝過程控制0603.3 復(fù)合材料液體成型0613.3.1 概述0613.3.2 纖維預(yù)制體0623.3.3 液體成型典型工藝方法0643.3.4 液體成型工藝過程控制0693.4 復(fù)合材料模壓成型0713.4.1 概述0713.4.2 模壓工藝用主要原材料0713.4.3 模壓工藝用主要裝備與模具0723.4.4 模壓工藝0733.4.5 模壓工藝過程控制0753.5 復(fù)合材料纏繞成型0763.5.1 概述0763.5.2 纏繞成型用主要材料0773.5.3 纏繞成型用主要裝備與模具0773.5.4 纏繞工藝0783.5.5 纏繞成型工藝過程控制0793.6 復(fù)合材料拉擠成型0833.6.1 概述0833.6.2 拉擠成型用主要材料0833.6.3 拉擠成型工藝0843.6.4 拉擠成型用主要裝備與模具0853.6.5 拉擠成型工藝過程控制0853.7 手糊成型工藝0863.7.1 概述0863.7.2 手糊成型用主要材料0873.7.3 手糊成型工藝0873.7.4 手糊成型工藝用主要裝備與模具0893.7.5 手糊成型工藝過程控制0893.8 復(fù)合材料制備技術(shù)的新進(jìn)展0903.8.1 高性能熱塑性復(fù)合材料先進(jìn)制備技術(shù)0903.8.2 復(fù)合材料的干絲鋪放技術(shù)0923.8.3 復(fù)合材料新型拉擠成型技術(shù)0943.9 總結(jié)與展望095習(xí)題與思考題096參考文獻(xiàn)096第4章 復(fù)合材料層合板0984.1 引言0984.2 層合板的定義、標(biāo)記與性質(zhì)1004.2.1 層合板的定義與特征1004.2.2 層合板的標(biāo)記1014.2.3 層合板性質(zhì)1024.2.4 層合板應(yīng)用中需考慮的載荷與環(huán)境因素1054.3 復(fù)合材料層合板設(shè)計(jì)1094.3.1 復(fù)合材料層合板設(shè)計(jì)原則1094.3.2 復(fù)合材料層合板設(shè)計(jì)方法1114.4 總結(jié)與展望112習(xí)題與思考題113參考文獻(xiàn)113第5章 夾層復(fù)合材料1155.1 引言1155.2 夾層復(fù)合材料概述1165.2.1 夾芯材料類型與特點(diǎn)1175.2.2 蜂窩芯材1175.2.3 PMI泡沫1245.2.4 面板1265.2.5 膠黏劑1265.3 夾層復(fù)合材料的制造1285.3.1 蜂窩夾層復(fù)合材料的制造工藝1285.3.2 PMI泡沫夾層復(fù)合材料的制造工藝1305.4 夾層復(fù)合材料的無損檢測1315.4.1 蜂窩夾層復(fù)合材料的無損檢測1315.4.2 泡沫夾層結(jié)構(gòu)無損檢測1325.5 夾層復(fù)合材料的應(yīng)用1335.6 總結(jié)與展望135習(xí)題與思考題135參考文獻(xiàn)135第6章 纖維金屬層板1376.1 引言1376.2 纖維金屬層板簡介1376.2.1 纖維金屬層板的發(fā)展歷程1376.2.2 纖維金屬層板的結(jié)構(gòu)與分類1396.2.3 纖維金屬層板的成形技術(shù)1426.3 纖維金屬層板的性能1436.3.1 準(zhǔn)靜態(tài)力學(xué)性能1436.3.2 疲勞性能1456.3.3 沖擊性能1466.3.4 層間力學(xué)性能1466.3.5 其他性能1486.4 纖維金屬層板的計(jì)算分析方法1486.4.1 解析計(jì)算方法1486.4.2 數(shù)值計(jì)算方法1506.5 纖維金屬層板的應(yīng)用1526.6 總結(jié)與展望153習(xí)題與思考題154參考文獻(xiàn)154第7章 高性能輕質(zhì)金屬基復(fù)合材料1567.1 引言1567.2 原材料1577.3 金屬基復(fù)合材料的制備方法1587.3.1 連續(xù)纖維增強(qiáng)金屬基復(fù)合材料的制備方法1587.3.2 非連續(xù)增強(qiáng)金屬基復(fù)合材料的制備方法1597.4 金屬基復(fù)合材料的性能1627.4.1 連續(xù)增強(qiáng)金屬基復(fù)合材料的性能1627.4.2 非連續(xù)增強(qiáng)金屬基復(fù)合材料的性能1637.5 金屬基復(fù)合材料的基礎(chǔ)理論1697.5.1 金屬基復(fù)合材料分類1697.5.2 金屬基復(fù)合材料界面1707.5.3 金屬基復(fù)合材料的殘余應(yīng)力1737.5.4 金屬基復(fù)合材料強(qiáng)化機(jī)制1757.6 金屬基復(fù)合材料的航空航天應(yīng)用1767.6.1 鋁基復(fù)合材料的應(yīng)用1767.6.2 鎂基復(fù)合材料的應(yīng)用1777.6.3 鈦基復(fù)合材料的應(yīng)用1797.7 總結(jié)與展望181習(xí)題與思考題181參考文獻(xiàn)181第8章 航空航天用非連續(xù)增強(qiáng)鋁基復(fù)合材料1868.1 引言1868.2 典型顆粒增強(qiáng)鋁基復(fù)合材料1878.2.1 顆粒增強(qiáng)鋁基復(fù)合材料的制備方法1878.2.2 顆粒增強(qiáng)鋁基復(fù)合材料的變形加工技術(shù)1898.2.3 顆粒增強(qiáng)鋁基復(fù)合材料力學(xué)性能影響因素1938.3 新型納米碳增強(qiáng)鋁基復(fù)合材料1958.3.1 納米碳增強(qiáng)鋁基復(fù)合材料的制備方法1968.3.2 納米碳增強(qiáng)鋁基復(fù)合材料的變形加工1988.3.3 納米碳增強(qiáng)鋁基復(fù)合材料的力學(xué)性能1998.4 高強(qiáng)韌構(gòu)型化金屬基復(fù)合材料發(fā)展2008.4.1 構(gòu)型化復(fù)合材料的設(shè)計(jì)原理2018.4.2 構(gòu)型化復(fù)合材料的變形加工2028.4.3 構(gòu)型化復(fù)合材料的力學(xué)性能2048.5 非連續(xù)增強(qiáng)鋁基復(fù)合材料在航空航天領(lǐng)域的應(yīng)用2058.5.1 承載結(jié)構(gòu)應(yīng)用2068.5.2 光機(jī)結(jié)構(gòu)應(yīng)用2078.6 總結(jié)與展望208習(xí)題與思考題208參考文獻(xiàn)208第9章 航空發(fā)動機(jī)用長壽命連續(xù)纖維增強(qiáng)陶瓷基復(fù)合材料2169.1 引言2169.2 陶瓷基復(fù)合材料概述2179.2.1 CMCSiC的制備方法2179.2.2 CMCSiC的應(yīng)用2199.3 高致密SiC/SiC2239.3.1 熔體滲透法2239.3.2 納米熔滲瞬時共晶法2259.4 高基體開裂應(yīng)力SiC/SiC2259.4.1 預(yù)制體結(jié)構(gòu)2269.4.2 界面剪切強(qiáng)度2279.4.3 熱膨脹系數(shù)匹配2289.4.4 基體強(qiáng)化2299.5 自愈合基體改性CMCSiC2299.5.1 硼硅玻璃改性復(fù)合材料2329.5.2 自愈合組元改性CMCSiC2339.5.3 高溫穩(wěn)定的玻璃相2419.6 總結(jié)與展望242習(xí)題與思考題243參考文獻(xiàn)243第10章 植物纖維增強(qiáng)復(fù)合材料24810.1 引言24810.2 植物纖維概述24910.2.1 化學(xué)組成24910.2.2 微觀結(jié)構(gòu)24910.2.3 力學(xué)性能25110.3 植物纖維表面處理方法25210.4 植物纖維增強(qiáng)復(fù)合材料成型工藝25610.5 植物纖維增強(qiáng)復(fù)合材料的界面26010.6 植物纖維增強(qiáng)復(fù)合材料的力學(xué)性能26310.7 植物纖維增強(qiáng)復(fù)合材料的物理性能26710.7.1 聲學(xué)性能26710.7.2 熱學(xué)性能27010.7.3 介電性能27110.7.4 阻尼性能27310.8 植物纖維增強(qiáng)復(fù)合材料的應(yīng)用27410.9 總結(jié)與展望276習(xí)題與思考題277參考文獻(xiàn)277第11章 復(fù)合材料的剛度和強(qiáng)度28111.1 引言28111.2 單向連續(xù)纖維增強(qiáng)復(fù)合材料的剛度與強(qiáng)度分析28211.2.1 線彈性材料應(yīng)力應(yīng)變關(guān)系28211.2.2 單層板的應(yīng)力應(yīng)變關(guān)系28511.2.3 單層板的強(qiáng)度理論28811.2.4 單向纖維增強(qiáng)復(fù)合材料細(xì)觀分析29211.3 層合板的剛度與強(qiáng)度分析30511.3.1 基于**層合板的剛度表達(dá)30511.3.2 層合板的強(qiáng)度理論30911.3.3 層間應(yīng)力分析31711.4 總結(jié)與展望320習(xí)題與思考題320參考文獻(xiàn)321第12章 航空航天用纖維增強(qiáng)復(fù)合材料的蠕變性能32412.1 引言32412.2 復(fù)合材料蠕變行為的概念及內(nèi)涵32512.3 黏彈性本構(gòu)關(guān)系32512.4 復(fù)合材料蠕變力學(xué)理論模型32712.4.1 廣義麥克斯韋模型32812.4.2 廣義開爾文模型32812.4.3 Burgers模型32912.4.4 Schapery模型33012.4.5 變參模型33112.4.6 Findley冪次方程33212.5 復(fù)合材料蠕變性能評價(jià)方法33212.5.1 常規(guī)蠕變試驗(yàn)33312.5.2 時溫等效法33312.5.3 分級等溫法33412.5.4 納米壓痕測試技術(shù)33412.6 復(fù)合材料典型蠕變性能及影響因素33512.6.1 樹脂基體蠕變性能及影響因素33512.6.2 纖維蠕變性能及影響因素33712.6.3 層合板蠕變性能及影響因素33712.7 復(fù)合材料抗蠕變性能提升
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