摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
符号说明 | 第9-10页 |
1 绪论 | 第10-23页 |
1.1 课题背景 | 第10-12页 |
1.2 橡胶复合材料 | 第12-15页 |
1.2.1 橡胶材料 | 第12-13页 |
1.2.2 复合材料 | 第13页 |
1.2.3 橡胶复合材料 | 第13-14页 |
1.2.4 填充型复合材料的导热机理 | 第14页 |
1.2.5 碳纤维复合材料 | 第14-15页 |
1.3 填充型复合材料的研究进展 | 第15-21页 |
1.3.1 理论研究 | 第15-17页 |
1.3.2 实验研究 | 第17-19页 |
1.3.3 数值模拟研究 | 第19-21页 |
1.4 选题的目的及意义 | 第21-22页 |
1.5 主要研究内容 | 第22-23页 |
2 有限元分析理论 | 第23-28页 |
2.1 傅立叶定律及边界条件 | 第23-24页 |
2.2 均匀化方法 | 第24页 |
2.3 周期性模型的建立方法 | 第24-26页 |
2.4 DIGIMAT软件介绍 | 第26-27页 |
2.5 ANSYS软件介绍 | 第27-28页 |
3 直形碳纤维填充复合材料导热性能的数值模拟 | 第28-41页 |
3.1 有限元模型的建立 | 第28-30页 |
3.2 材料属性及分析过程设计 | 第30页 |
3.3 定向碳纤维对橡胶复合材料导热性能的影响 | 第30-32页 |
3.4 碳纤维平行YOZ平面填充复合材料导热性能 | 第32-35页 |
3.4.1 纤维填充数目对复合材料导热性能的影响 | 第32-33页 |
3.4.2 纤维长径比对复合材料导热性能的影响 | 第33-34页 |
3.4.3 碳纤维填充分数对橡胶复合材料导热性能的影响 | 第34-35页 |
3.5 碳纤维三维随机填充橡胶复合材料导热性能的数值模拟 | 第35-39页 |
3.5.1 纤维填充数目对复合材料导热性能的影响 | 第35-36页 |
3.5.2 纤维不同空间分布对复合材料导热性能的影响 | 第36-37页 |
3.5.3 纤维长径比对复合材料导热性能的影响 | 第37-38页 |
3.5.4 数值模拟结果与实验结果、理论模型的比较 | 第38-39页 |
3.6 不同填充方式下复合材料导热性能的对比 | 第39页 |
3.7 本章小结 | 第39-41页 |
4 弯曲碳纤维增强复合材料导热性能的数值模拟 | 第41-49页 |
4.1 弯曲碳纤维填充橡胶复合材料模型 | 第41-42页 |
4.2 碳纤维弯曲度对复合材料导热性能的影响 | 第42页 |
4.3 弯曲碳纤维长径比对复合材料导热性能的影响 | 第42-44页 |
4.4 弯曲碳纤维填充分数对复合材料导热性能的影响 | 第44-45页 |
4.5 弯曲碳纤维空间分布与复合材料导热性能的关系 | 第45-47页 |
4.6 本章小结 | 第47-49页 |
5 二元混合填料增强橡胶复合材料的导热性能 | 第49-57页 |
5.1 主要研究内容及混合模型的建立 | 第49-50页 |
5.1.1 主要研究内容及方法 | 第49页 |
5.1.2 模型建立及网格划分 | 第49-50页 |
5.2 填料填充顺序对橡胶复合材料导热性能的影响 | 第50-51页 |
5.3 填料配比对橡胶复合材料导热性能的影响 | 第51-53页 |
5.4 ALN/碳纤维空间分布对复合材料热导率的影响 | 第53-55页 |
5.5 其中一种填料含量对复合材料导热性能的影响 | 第55-56页 |
5.6 本章小结 | 第56-57页 |
6 碳纳米管填充复合材料的导热性能 | 第57-65页 |
6.1 多壁碳纳米管等效方法 | 第57-58页 |
6.2 分析模型的建立 | 第58-59页 |
6.3 网格划分及边界条件 | 第59-60页 |
6.4 碳纳米管弯曲度对复合材料热导率的影响 | 第60-61页 |
6.5 填充分数对橡胶复合材料导热性能的影响 | 第61-62页 |
6.6 碳纳米管空间位置对橡胶复合材料导热性能的影响 | 第62-63页 |
6.7 本章小结 | 第63-65页 |
7 总结与展望 | 第65-67页 |
7.1 总结 | 第65-66页 |
7.2 展望 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-72页 |
致谢 | 第72-73页 |
攻读硕士学位期间发表和完成论文 | 第73-74页 |