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1. 研究目的与意义(文献综述)
1、选题的目的及意义
pmma(聚甲基丙烯酸甲酯)材料具有良好的力学性能、化学稳定性和耐候性等优点,且成本低、易处理、生物相容性良好,广泛应用于汽车、广告、家用电器、医疗器械、通讯与建筑等领域,然而在冲击强度、弯曲强度等性能上却表现不佳,且硬度偏低、耐损耗性较差,限制了其在力学领域中的应用[1]。对pmma进行cu颗粒增强可以有效改善pmma基体的物理和机械性能,近年来已经引起人们的广泛关注。
cu/pmma复合材料具有较基体材料更为优秀的性能,但是在使用的过程中易于产生裂纹、颗粒与基体脱粘等损伤。这些损伤很难从试样表面直接肉眼检测到,给复合材料及其结构的可靠性和安全性带来了巨大隐患。因此,发展高精度健康监测技术用来评价复合材料材料特性和内部损伤状态具有极其重要的意义。超声无损检测具有在线检测、无破坏性、材料形变小等优点,可有效检测材料的微小损伤,在医疗诊断、航海测绘、工业探伤、电子工业等领域具有广泛应用。超声波在复合材料中的传播受到诸多因素的影响,其传播行为不仅仅与入射超声波特性有关,还与材料的微观结构具有密切的关系。因此,研究超声波在复合材料中传播和衰减特性对创建高精度超声检测技术具有极其重要的意义。
2. 研究的基本内容与方案
1、研究的基本内容
(1)调研国内外超声波在复合材料中传播的相关研究概况和发展趋势,了解选题对社会、健康、安全、成本以及环境等的影响;
(2)使用comsolmultiphysics有限元仿真软件建立cu颗粒增强pmma基复合材料的三维有限元模型并模拟高频超声波在复合材料模型中的传播行为;
3. 研究计划与安排
1、第1-3周:查阅相关文献资料,完成英文翻译。明确研究内容,了解研究所需计算软件与材料性质参数。确定技术方案,并完成开题报告。
2、第4-6周:按照设计方案,建立cu颗粒增强pmma基复合材料的三维有限元模型。
3、第7-9周:使用上述模型初步进行计算模拟,对模型进行试错与完善。
4. 参考文献(12篇以上)
[1] koray soygun, giray bolayir, ali boztug.mechanical and thermal properties of polyamide versus reinforced pmma denturebase materials. j adv prosthodont, 2013, 5: 153-60
[2] n.b. podymova, a.a. karabutov. combinedeffects of reinforcement fraction and porosity on ultrasonic velocity in sicparticulate aluminum alloy matrix composites. composites part b, 2017, 113: 138-143
[3] a.el-sabbag, l.steuernagel,g.ziegmannran. characterisation of flax polypropylene composites usingultrasonic longitudinal sound wave technique. composites: part b, 2013, 45: 1164–1172
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