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內容簡介: |
本书从非连续体增强金属基复合材料的制备、处理、成型加工入手,采用表象学方法进行了组织和力学性能研究,按照物理强化机制、力学强化机制、等强度准则等进行了材料组织-性能的优化设计研究。将复合材料的强化机理由物理强化和力学强化这两类相关机制构成。物理强化定义为物理效应导致的强化;力学强化包括增强体-基体之间局部应力协调、局部分载应力和增强体-基体应变约束等机制。将复合材料断裂失效定义为微观启裂和裂纹发展两个过程分别进行了力学表征。以等强度方程作为DRRMCs强度的设计准则。
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目錄:
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第1章 发展中的复合材料
1.1 复合材料概述
1.2 DRMMCs的研究方法
1.3 DRMMCs的组织与性能表征方法
1.4 DRMMCs组织与性能的表象学研究方法
第2章 制备与组织和性能特点
2.1 DRMMCs制备和加工方法概述
2.2 粉末冶金法制备铝基复合材料及制品
2.3 DRMMCs的性能和显微组织特征
2.4 DRMMCs的界面
2.5 本章小结
第3 章强化机制的表象学分析
3.1 陶瓷增强体与金属基体的协同效应
3.2 DRMMCs强化机制分类
3.3 基体强化的表象学研究——物理强化效应
3.4 复合材料强化的表象学方法——力学强化效应及表征
3.5 增强粒子断裂的临界条件
3.6 DRMMCs物理强化机制
第4章 显微结构的表象学研究
4.1 颗粒和短纤维增强金属基复合材料组织的表象分析
4.2 等强度分析方法和增强体的特征参量
4.3 增强体分布的数学特征
4.4 增强体的力学强化因子
4.5 残余应力效应及初始流变应力分析
4.6 物理强化和力学强化机制的关系
4.7 本章小结
第5章 力学性能表征
5.1 DRMMCs损伤与断裂研究现状
5.2 微区启裂的实验观察与分析
5.3 微裂纹长大机制
5.4 DRMMCs断裂过程的物理图像
5.5 本章小结
第6章 力学性能预测与评估
6.1 同分布比拟与弹性模量预报
6.2 断裂应变
6.3 比例极限
6.4 屈服极限
6.5 极限强度
6.6 本章小结
第7章 结构与性能优化设计
7.1 DRMMCs设计准则
7.2 增强体设计
7.3 基体设计
7.4 界面设计
7.5 DRMMCs优化设计要素
7.6 DRMMCs优化设计应用展望
7.7 本章小结
参考文献
致谢
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