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空心玻璃微球填充环氧树脂复合泡沫塑料热性能的数值模拟

中文摘要第4-6页
Abstract第6-7页
1.绪论第10-22页
    1.1 复合泡沫塑料第10-14页
        1.1.1 复合泡沫塑料概述第10-11页
        1.1.2 复合泡沫塑料研究进展第11-14页
    1.2 有限元分析方法第14-20页
        1.2.1 有限元软件第15-18页
        1.2.2 有限元分析方法在材料领域的应用第18-20页
    1.3 本课题研究内容和意义第20-22页
2.有限元模型第22-37页
    2.1 代表体积元模型第22-25页
        2.1.1 代表体积元原理第22-23页
        2.1.2 代表体积元应用第23-25页
    2.2 RSA(Random Sequential Adsorption)算法第25-27页
        2.2.1 RSA算法简介第25-26页
        2.2.2 RSA算法优化第26-27页
    2.3 多颗粒随机分布代表体积元模型建立第27-34页
        2.3.1 复合泡沫塑料微观结构第27-28页
        2.3.2 代表体积元生成第28-34页
    2.4 单元划分第34-37页
3.HGM填充量对复合泡沫塑料热性能影响的数值模拟第37-49页
    3.1 HGM对复合泡沫塑料热性能的影响第37-39页
    3.2 HGM填充量对复合泡沫热性能的影响第39-45页
        3.2.1 代表体积元模型第39-40页
        3.2.2 边界条件第40-41页
        3.2.3 结果与讨论第41-45页
    3.3 有限元分析方法可行性分析第45-49页
        3.3.1 经典分析模型第45-47页
        3.3.2 有限元分析方法可行性和准确性分析第47-49页
4.HGM微观结构对复合泡沫塑料热性能影响的数值模拟第49-60页
    4.1 HGM粒径对复合泡沫塑料热性能的影响第49-54页
        4.1.1 代表体积元模型第49-52页
        4.1.2 边界条件第52页
        4.1.3 结果与讨论第52-54页
    4.2 HGM壁厚对复合泡沫塑料热性能的影响第54-60页
        4.2.1 有限元分析模型第54-55页
        4.2.2 边界条件第55-56页
        4.2.3 结果与讨论第56-60页
5.结论与展望第60-64页
    5.1 结论第60-62页
    5.2 展望第62-64页
致谢第64-65页
参考文献第65-69页
附录第69页

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