飞行器金属热防护系统隔热毡受热分析
摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-11页 |
第1章 绪论 | 第11-20页 |
·概述 | 第11-12页 |
·本文的研究背景 | 第12-16页 |
·本文的研究内容 | 第16-17页 |
·本文的分析思路 | 第17-20页 |
第2章 隔热毡热量传递基本原理 | 第20-33页 |
·传热的意义和模式 | 第20页 |
·传热原理及速率方程 | 第20-27页 |
·热传导 | 第21-23页 |
·对流 | 第23-24页 |
·热辐射 | 第24-26页 |
·导热的三种定解条件 | 第26-27页 |
·能量守恒 | 第27-29页 |
·隔热毡中的热量传递过程分析 | 第29-32页 |
·本章小结 | 第32-33页 |
第3章 陶瓷纤维隔热毡一维稳态传热分析 | 第33-46页 |
·一维稳态传热原理 | 第33-36页 |
·隔热毡固相传导 | 第34-35页 |
·隔热毡辐射导热 | 第35-36页 |
·隔热毡内气相对流传导 | 第36页 |
·有效导热系数 | 第36-42页 |
·有效导热系数相关概念 | 第36-37页 |
·数值积分求解有效导热系数 | 第37-42页 |
·用MATLAB软件求解有效导热系数 | 第42页 |
·当量导热系数 | 第42-44页 |
·本章小结 | 第44-46页 |
第4章 陶瓷纤维隔热毡一维瞬态导热分析 | 第46-57页 |
·陶瓷纤维隔热毡一维瞬态传热模型 | 第46-48页 |
·数值方法求解热传导方程 | 第48-51页 |
·有限差分法基本概念 | 第48-49页 |
·有限差分法离散热传导方程 | 第49-50页 |
·边界条件的离散 | 第50-51页 |
·MATLAB编程实现有限差分法 | 第51-54页 |
·一维瞬态分析结果 | 第54-56页 |
·本章小结 | 第56-57页 |
第5章 陶瓷纤维隔热毡三维瞬态数值模拟 | 第57-71页 |
·隔热毡三维瞬态传热模型 | 第57-60页 |
·隔热毡三维瞬态传热的基本微分方程 | 第57-58页 |
·横向导热系数的确定 | 第58-60页 |
·三维瞬态传热分析初始条件及边界条件 | 第60-61页 |
·三维瞬态传热结果及分析 | 第61-70页 |
·Ansys模型的建立 | 第61-63页 |
·求解结果分析 | 第63-70页 |
·本章小结 | 第70-71页 |
结论 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-76页 |
攻读学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第76页 |
攻读硕士学位期间参与科研项目 | 第76-77页 |
致谢 | 第77页 |