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变密度纤维集合体热、湿、气传递性质的原位表征与建模

摘要第7-10页
Abstract第10-13页
第1章 绪论第19-55页
    1.1 纤维集合体的特征及其研究意义第19-22页
        1.1.1 纤维集合体的特征第19-20页
        1.1.2 纤维集合体密度的作用第20页
        1.1.3 纤维集合体热、湿、气传递性质研究的不足第20-21页
        1.1.4 研究的目的和意义第21-22页
    1.2 纤维集合体传热性理论研究及现状第22-41页
        1.2.1 基本理论及模型第22-34页
        1.2.2 纤维集合体传热性能的测量方法第34-39页
        1.2.3 纤维集合体传热性能影响因素第39-41页
    1.3 纤维集合体湿汽传递性理论研究及现状第41-49页
        1.3.1 湿汽传递性理论研究第41-44页
        1.3.2 透湿性测量方法第44-48页
        1.3.3 纤维集合体湿汽传递性影响因素的研究第48-49页
    1.4 纤维集合体透气性理论研究及现状第49-52页
        1.4.1 理论研究第49-51页
        1.4.2 透气性测量方法第51-52页
        1.4.3 几种纤维集合体透气性能及影响因素第52页
    1.5 本文的主要工作第52-55页
        1.5.1 已有研究的空白与问题第52-53页
        1.5.2 主要研究内容与创新点第53-55页
第2章 纤维集合体热、湿、气传递性质的原位综合测试装置第55-73页
    2.1 测量原理及必要性第55-56页
        2.1.1 基本原理第55页
        2.1.2 原位组合测试的必要性第55-56页
    2.2 测量系统的硬件配制第56-64页
        2.2.1 测量系统硬件选择与设计第56-63页
        2.2.2 测量系统控制与操作模块及其组成第63-64页
    2.3 测量系统硬件选择与设计第64-67页
        2.3.1 试样腔体与力平衡第64页
        2.3.2 测量腔体与接口第64页
        2.3.3 测量腔的隔绝、密封和无阻滑移性设计第64-65页
        2.3.4 力、热、湿、气测量系统技术参数第65-67页
    2.4 测量系统数据采集功能设计第67-68页
        2.4.1 数据采集系统第67-68页
        2.4.2 驱动机构的设计第68页
    2.5 测量系统软件配置第68-70页
        2.5.1 测量系统软件通信第69页
        2.5.2 仪器的启动与测试操作第69-70页
    2.6 本章小结第70-73页
第3章 纤维集合体热传递性质的研究第73-125页
    3.1 仪器原理及指标提取第73-80页
        3.1.1 纤维集合体热传递性质的测试装置第73-78页
        3.1.2 指标提取第78-79页
        3.1.3 仪器验证第79-80页
    3.2 实验对象及制样制备第80-82页
    3.3 实验结果与讨论第82-97页
        3.3.1 织物的测试结果与讨论第83-84页
        3.3.2 不同纤维集合体测试结果与讨论第84-97页
    3.4 纤维集合体热传递模型的建立第97-113页
        3.4.1 对流传热第97-98页
        3.4.2 热传导和热辐射模型第98-113页
    3.5 纤维集合体内的辐射传热的实验计算第113-121页
        3.5.1 实验第114-116页
        3.5.2 实验结果与讨论第116-120页
        3.5.3 实验和理论辐射导热系数的对比第120-121页
    3.6 本章小结第121-125页
第4章 纤维集合体湿传递性质的研究第125-149页
    4.1 仪器原理及指标提取第125-128页
        4.1.1 瞬态湿汽传递性质的测试装置第125-126页
        4.1.2 指标的提取第126-128页
    4.2 测试程序及方法校准第128-138页
        4.2.1 实验材料第129页
        4.2.2 瞬态法与干燥剂正杯法的实验程序第129-131页
        4.2.3 织物的湿汽传递性质的测试结果与讨论第131-136页
        4.2.4 瞬态法与干燥剂正杯法所得结果的比较第136-137页
        4.2.5 湿汽传递性与透气性的关系第137-138页
    4.3 散纤维的湿传递性质测试第138-142页
        4.3.1 体积密度与纤维集合体湿汽传递性能的关系第138-140页
        4.3.2 不同体积分数纤维集合体的湿传递性质第140-141页
        4.3.3 不同排列的纤维集合体的湿汽传递性质第141-142页
    4.4 微环境内相对湿度的变化第142-146页
        4.4.1 测试曲线及指标第143-145页
        4.4.2 测试曲线及指标测试结果及探讨第145-146页
    4.5 本章小结第146-149页
第5章 纤维集合体透气性质的研究第149-163页
    5.1 仪器原理及指标提取第149-151页
        5.1.1 透气性质的测试原理与装置第149-150页
        5.1.2 实验材料及制样第150-151页
        5.1.3 指标提取第151页
    5.2 实验结果及讨论第151-160页
        5.2.1 不同纤维集合体的透气性能第151-157页
        5.2.2 不同排列纤维集合体的透气性能第157-159页
        5.2.3 不同细度纤维的透气性第159-160页
    5.3 本章小结第160-163页
第6章 纤维集合体热、湿、气传递性质的分形计算第163-205页
    6.1 分形简介第163-165页
    6.2 纤维集合体热传递性质的分形计算第165-186页
        6.2.1 分形模型预测纤维集合体的导热性质第166-173页
        6.2.2 实验材料第173-174页
        6.2.3 结果与讨论第174-178页
        6.2.4 分形模型预测纤维集合体的热传递性质第178-185页
        6.2.5 小结第185-186页
    6.3 纤维集合体湿传递的分形计算第186-193页
        6.3.1 纤维集合体湿传递性质的理论模型第187页
        6.3.2 实验材料第187页
        6.3.3 结果与讨论第187-188页
        6.3.4 分形模型预测纤维集合体的湿传递性能第188-193页
        6.3.5 小结第193页
    6.4 纤维集合体透气性能的分形计算第193-205页
        6.4.1 纤维集合体透气性质的分形模型第194-195页
        6.4.2 实验第195-197页
        6.4.3 分形模型预测纤维材料的透气性能第197-202页
        6.4.4 小结第202-205页
第7章 结论与展望第205-211页
    7.1 结论第205-209页
    7.2 论文不足与展望第209-211页
参考文献第211-225页
附录1 主加热板与保护热板尺寸的确定第225-228页
附录2 ANSYS模拟程序第228-230页
附录3 纤维集合体的最大厚度的确定第230-231页
附录4 红外光谱透射图(不同排列纤维)第231-232页
附录5 红外光谱透射图(不同温度)第232-233页
附录6 不同种类纤维集合体湿度变化曲线第233-234页
附录7 不同排列纤维集合体湿度变化曲第234-235页
攻读博士学位期间发表论文第235-237页
致谢第237-238页

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