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碳纤维及其二元混合填料增强复合材料导热性能的数值研究

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

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