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环氧树脂基轻质隔热复合材料制备及隔热机理研究

摘要第5-7页
abstract第7-9页
第1章 绪论第14-33页
    1.1 研究目的及意义第14-15页
    1.2 国内外研究现状第15-26页
        1.2.1 深水管道保温材料研究现状第15-21页
        1.2.2 树脂基轻质隔热复合材料研究现状第21-26页
    1.3 复合材料隔热性能理论分析模型第26-29页
        1.3.1 并联和串联模型第26-27页
        1.3.2 Maxwell-Eucken模型第27页
        1.3.3 Fricke模型第27-28页
        1.3.4 有效介质理论模型第28页
        1.3.5 通用模型第28-29页
    1.4 复合材料热导率测试方法第29-31页
        1.4.1 稳态法第30-31页
        1.4.2 非稳态法第31页
    1.5 本文主要研究内容第31-33页
第2章 环氧树脂基轻质隔热复合材料的制备及实验方法第33-44页
    2.1 轻质隔热复合材料体系设计第33-37页
        2.1.1 轻质隔热复合材料材料体系设计第33-36页
        2.1.2 实验设备和测试仪器第36-37页
    2.2 轻质隔热复合材料制备工艺设计第37-38页
        2.2.1 轻质隔热复合材料制备工艺路线第37页
        2.2.2 轻质隔热复合材料工艺流程第37-38页
    2.3 实验方案设计第38-40页
        2.3.1 玻璃微珠填量和粒径对轻质隔热复合材料密度影响第39页
        2.3.2 玻璃微珠填量和粒径对轻质隔热复合材料压缩性能的影响第39-40页
        2.3.3 玻璃微珠填量和粒径对轻质隔热复合材料弯曲性能的影响第40页
        2.3.4 玻璃微珠填量和粒径对轻质隔热复合材料隔热性能的影响第40页
    2.4 性能分析表征方法第40-43页
        2.4.1 复合材料密度测试第40-41页
        2.4.2 复合材料压缩性能测试第41-42页
        2.4.3 复合材料弯曲性能测试第42-43页
        2.4.4 复合材料热导率测试第43页
        2.4.5 微观形貌分析第43页
    2.5 本章小结第43-44页
第3章 环氧树脂基轻质隔热复合材料力学性能研究第44-72页
    3.1 引言第44页
    3.2 轻质隔热复合材料的密度和孔隙率第44-50页
        3.2.1 玻璃微珠填量对轻质隔热复合材料密度和孔隙率的影响第44-48页
        3.2.2 玻璃微珠粒径对轻质隔热复合材料密度和孔隙率的影响第48-50页
    3.3 轻质隔热复合材料压缩性能研究第50-62页
        3.3.1 玻璃微珠填量对轻质隔热复合材料压缩性能影响第50-55页
        3.3.2 玻璃微珠粒径对轻质隔热复合材料压缩性能影响第55-58页
        3.3.3 轻质隔热复合材料压缩损伤机制分析第58-62页
    3.4 轻质隔热复合材料弯曲性能研究第62-70页
        3.4.1 玻璃微珠填量对轻质隔热复合材料弯曲性能影响第62-65页
        3.4.2 玻璃微珠粒径对轻质隔热复合材料弯曲性能影响第65-68页
        3.4.3 轻质隔热复合材料弯曲损伤机制分析第68-70页
    3.5 本章小结第70-72页
第4章 环氧树脂基轻质隔热复合材料隔热性能预报第72-87页
    4.1 引言第72页
    4.2 隔热性能预报模型第72-75页
        4.2.1 传统热导率预测模型第72-73页
        4.2.2 玻璃微珠热导率计算第73-75页
    4.3 轻质隔热复合材料隔热性能预报模型第75-79页
        4.3.1 轻质隔热复合材料导热模型第75-79页
        4.3.2 轻质隔热复合材料隔热性能预报第79页
    4.4 轻质隔热复合材料隔热性能研究第79-84页
        4.4.1 玻璃微珠填量对轻质隔热复合材料隔热性能影响第79-80页
        4.4.2 玻璃微珠粒径对轻质隔热复合材料隔热性能影响第80-82页
        4.4.3 轻质隔热复合材料隔热模型验证第82-84页
    4.5 轻质隔热复合材料隔热机理第84-85页
    4.6 本章小结第85-87页
第5章 环氧树脂基轻质隔热复合材料传热过程数值分析第87-102页
    5.1 引言第87页
    5.2 数值模拟方法第87-89页
        5.2.1 传热模型基本假设第87-88页
        5.2.2 温度场的基本方程第88页
        5.2.3 数值分析方法第88-89页
    5.3 有限元模型建立第89-90页
        5.3.1 均匀化理论第89-90页
        5.3.2 数值分析模型第90页
    5.4 轻质隔热复合材料隔热性能数值分析第90-100页
        5.4.1 玻璃微珠填量对轻质隔热复合材料隔热性能影响数值模拟第90-93页
        5.4.2 玻璃微珠粒径对轻质隔热复合材料隔热性能影响数值模拟第93-100页
    5.5 本章小结第100-102页
第6章 轻质隔热复合材料在深水管道保温中的应用第102-113页
    6.1 引言第102页
    6.2 深水输油保温管道物理模型第102-103页
    6.3 深水输油保温管道传热数学模型第103-105页
    6.4 深水输油保温管道沿管温降影响因素分析第105-110页
        6.4.1 不同玻璃微珠填量对深水输油保温管道温降分布的影响第105-106页
        6.4.2 不同直径玻璃微珠对深水输油保温管道温降分布的影响第106页
        6.4.3 保温层厚度对深水输油保温管道沿管温降的影响第106-107页
        6.4.4 管道直径对深水输油保温管道沿管温降的影响第107-108页
        6.4.5 海水温度对深水输油保温管道沿管温降的影响第108-109页
        6.4.6 进油口温度对深水输油保温管道温降的影响第109-110页
    6.5 深水输油保温管道保温层设计研究第110-111页
    6.6 本章小结第111-113页
结论第113-115页
博士学位论文创新成果自评表第115-116页
参考文献第116-128页
攻读博士学位期间发表的学术论文及研究成果第128-129页
致谢第129页

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