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碳纤维全缠绕复合材料高压储氢气瓶耐局部火烧性能研究

致谢第1-7页
摘要第7-9页
ABSTRACT第9-23页
第1章 绪论第23-49页
     ·引言第23-32页
     ·氢能发展概述第23-25页
     ·氢燃料电池汽车发展概况第25-27页
     ·复合材料高压储氢气瓶发展现状第27-32页
     ·复合材料高压储氢气瓶火烧试验方法研究进展第32-38页
     ·整体火烧试验方法的局限性第32-33页
     ·局部火烧试验方法的必要性第33-35页
     ·局部火烧试验方法的主要内容第35-37页
     ·局部火烧试验方法的主要特点第37-38页
     ·火烧条件下复合材料高压储氢气瓶传热特性研究进展第38-42页
     ·试验研究第38-40页
     ·数值模拟第40-42页
     ·复合材料高压储氢气瓶失效研究进展第42-45页
     ·结构载荷作用下气瓶失效研究进展第42-43页
     ·复合材料层合板热损伤研究进展第43-44页
     ·热-结构耦合作用下气瓶失效研究进展第44-45页
     ·目前存在的主要问题第45-46页
   ·研究内容与技术路线第46-49页
     ·课题来源第46页
     ·研究内容第46-47页
     ·技术路线第47-49页
第2章 复合材料高压储氢气瓶局部火烧试验装置研制及试验研究第49-79页
   ·引言第49-50页
   ·试验关键技术研究第50-56页
     ·自冷却气体快速增压第50-51页
     ·火源扩展远程控制第51-53页
     ·热响应参数远程监测第53-54页
     ·试验安全保障第54-56页
   ·试验装置研制第56-60页
     ·试验装置总体方案设计第56-57页
     ·自冷却气体增压系统第57-59页
     ·火源扩展远程控制系统第59页
     ·热响应参数远程监测系统第59页
     ·数据采集系统第59-60页
     ·安全保护系统第60页
   ·气瓶局部火烧试验研究第60-68页
     ·试验目的第61页
     ·试验方法第61-68页
   ·气瓶火烧残余强度试验研究第68-69页
     ·试验目的第68页
     ·试验方法第68-69页
   ·结果分析与讨论第69-76页
     ·气瓶瓶体的热响应规律第69-71页
     ·氢气与空气的热响应规律第71-73页
     ·氢气与空气的泄放规律第73-74页
     ·氢气与空气泄放对气瓶火烧残余强度的影响规律第74-76页
     ·本章小结第76-79页
第3章 局部火烧条件下复合材料高压储氢气瓶传热特性研究第79-107页
     ·引言第79页
     ·模型建立第79-85页
     ·模型假设第80页
     ·基本控制方程第80-81页
     ·湍流子模型第81-82页
     ·燃烧子模型第82-83页
     ·传热子模型第83-84页
     ·瓶内气体热响应子模型第84-85页
     ·数值算法第85页
     ·模型参数第85-94页
     ·几何参数第85-88页
     ·热物理参数第88-93页
     ·边界条件与网格第93-94页
     ·模型验证第94-97页
     ·结果分析与讨论第97-106页
     ·PRD动作时间的影响规律第97-103页
     ·Ⅲ型瓶与Ⅳ型瓶的传热特性对比第103-106页
     ·本章小结第106-107页
第4章 局部火作用下复合材料高压储氢气瓶失效预测方法第107-135页
     ·引言第107-108页
     ·局部火作用下气瓶热载荷分析方法第108-110页
     ·气瓶热响应分析第108页
     ·热响应数据耦合传递第108-109页
     ·气瓶热分析第109-110页
     ·热-结构耦合作用下气瓶力学响应分析方法第110-119页
     ·材料力学性能退化模型第110-115页
     ·内胆弹塑性力学分析第115-116页
     ·复合材料层力学分析第116-118页
     ·有限元实现第118-119页
   ·气瓶爆破压力与耐火时间预测方法第119-122页
     ·气瓶失效准则第119-121页
     ·气瓶爆破压力预测方法第121-122页
     ·气瓶耐火时间预测方法第122页
   ·分析案例与方法验证第122-134页
     ·气瓶局部火烧爆炸试验案例第122-124页
     ·气瓶热载荷分析第124-129页
     ·气瓶力学响应分析第129-132页
     ·气瓶爆破压力与耐火时间预测第132-134页
   ·本章小结第134-135页
第5章 总结与展望第135-139页
   ·主要研究内容与结论第135-136页
   ·主要创新点第136-137页
   ·展望第137-139页
参考文献第139-153页
在读期间取得的科研成果第153-155页
在读期间参与科研项目第155页
在读期间获得奖项第155页

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