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空心微球型泡沫金低温有效热导率的仿真与模拟

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第9-23页
    1.1 引言第9页
    1.2 泡沫金属材料第9-11页
        1.2.1 泡沫金属材料的制备及特点第10-11页
        1.2.2 泡沫金材料在激光聚变中的应用第11页
    1.3 泡沫金属有效热导率研究现状第11-15页
        1.3.1 泡沬金属有效热导率测量的研究第11-12页
        1.3.2 泡沫金属有效热导率的模拟研究第12-15页
        1.3.3 空心微球泡沫金属有效热导率的研究第15页
    1.4 Abaqus在热分析中的应用第15-19页
        1.4.1 Abaqus中热学问题的处理第16-18页
        1.4.2 Abaqus二次开发接口以及程序语言第18-19页
    1.5 机器学习回归模型第19-21页
        1.5.1 回归模型简介第19-21页
    1.6 论文主要研究内容和意义第21-23页
第二章 空心微球结构等效热导率的理论模型第23-26页
    2.1 引言第23页
    2.2 空心微球结构有效热导率的推导第23-25页
    2.3 本章小结第25-26页
第三章 低密度泡沫金微结构随机建模技术研究第26-37页
    3.1 引言第26页
    3.2 PDE脚本的开发界面第26-27页
    3.3 自定义人机交互界面的构建第27-28页
    3.4 空心微球随机堆垛模型结构的构建第28-31页
        3.4.1 空心微球型泡沫固相结构建模第28-31页
        3.4.2 泡沫中流相结构建模第31页
    3.5 接触条件、边界条件以及材料属性的设置第31-34页
        3.5.1 接触条件第31-32页
        3.5.2 边界条件第32-34页
        3.5.3 材料属性第34页
    3.6 有限元模型的网格划分和温度场分析第34-36页
    3.7 本章小结第36-37页
第四章 低密度泡沫金有效热导率的影响规律研究第37-43页
    4.1 空心微球半径对有效热导率的影响第37-39页
    4.2 球壳厚度对有效热导率的影响第39-40页
    4.3 孔隙率对有效热导率的影响第40-42页
    4.4 球壁开孔孔径对有效热导率的影响第42页
    4.5 本章小结第42-43页
第五章 机器学习回归模型分析第43-53页
    5.1 引言第43页
    5.2 回归模型对有效热导率的拟合第43-52页
    5.3 本章小结第52-53页
第六章 总结与展望第53-55页
    6.1 总结第53-54页
    6.2 展望第54-55页
致谢第55-56页
参考文献第56-60页
附录1第60-74页
附录2第74-78页
附录3第78页

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