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树脂基热防护材料烧蚀传热机理及参数分析

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第11-19页
    1.1 应用背景第11-12页
    1.2 研究现状第12-16页
        1.2.1 热防护材料烧蚀传热试验第12-13页
        1.2.2 热防护材料烧蚀传热模型分析第13-15页
        1.2.3 关键参数影响与参数反演预测第15-16页
    1.3 本文主要工作第16-19页
第二章 树脂基热防护材料烧蚀传热模型及分析第19-33页
    2.1 本章简介第19页
    2.2 树脂基热防护材料分析模型第19-25页
        2.2.1 热响应模型第20-21页
        2.2.2 边界条件处理第21-24页
        2.2.3 数值模拟方法和过程第24-25页
    2.3 模型验证第25-31页
        2.3.1 与成熟的模型程序验证第25-29页
        2.3.2 与试验数据验证第29-31页
    2.4 本章小结第31-33页
第三章 树脂基热防护材料关键影响参数及热效应分析第33-51页
    3.1 本章简介第33页
    3.2 参数对于热防护性能的影响第33-43页
        3.2.1 材料密度第35-36页
        3.2.2 材料热导率第36-37页
        3.2.3 材料比热容第37-39页
        3.2.4 热解潜热第39-40页
        3.2.5 热解温度第40-41页
        3.2.6 初始温度第41-42页
        3.2.7 材料厚度第42-43页
    3.3 敏感性分析第43-46页
    3.4 热效应分析第46-50页
    3.5 本章小结第50-51页
第四章 基于温度数据的热物性参数反演预测第51-61页
    4.1 本章简介第51页
    4.2 反演预测方法第51-53页
    4.3 热物性预测结果第53-60页
        4.3.1 采用模拟数据反演的结果第54-56页
        4.3.2 采用实验数据反演的结果第56-59页
        4.3.3 反演参数对模拟分析的作用第59-60页
    4.4 本章小结第60-61页
第五章 热防护材料无量纲准则与一般规律研究第61-69页
    5.1 本章简介第61页
    5.2 无量纲分析方法第61-62页
    5.3 无量纲准则第62-67页
        5.3.1 材料3第62-65页
        5.3.2 材料4第65-67页
    5.4 本章小结第67-69页
第六章 总结与展望第69-73页
    6.1 本文工作总结第69-71页
    6.2 后续工作展望第71-73页
参考文献第73-81页
附录 符号表第81-83页
在读期间发表的学术论文及研究成果第83-85页
致谢第85页

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