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基于热电器件的太空中小型温控箱仿真

摘要第5-6页
abstract第6-7页
第一章 绪论第11-21页
    1.1 研究工作的背景和意义第11-13页
        1.1.1 研制新型航天温控箱的必要性第11-12页
        1.1.2 微纳卫星整星温控的需求第12-13页
    1.2 热电制冷原理及其性能参数第13-18页
        1.2.1 热电基本效应第13-14页
        1.2.2 热电制冷器件的数学模型第14-15页
        1.2.3 热电制冷器件的性能参数第15-17页
        1.2.4 热电制冷的优缺点第17-18页
    1.3 热电制冷在航天领域中应用的研究现状第18-19页
    1.4 本文研究的内容和论文安排第19-21页
        1.4.1 研究内容第19-20页
        1.4.2 论文安排第20-21页
第二章 小型温控箱的初步方案设计及数值分析方法第21-29页
    2.1 传热学基础第21-22页
    2.2 常见的保温材料第22-23页
    2.3 常见的温度控制算法第23-25页
        2.3.1 比例(P)控制第23页
        2.3.2 比例-积分(PI)控制第23-24页
        2.3.3 比例-积分-微分(PID)控制第24-25页
    2.4 基于热电器件的小型温控箱初步设计方案第25-26页
    2.5 温控箱的数值分析方法第26-28页
        2.5.1 有限元分析方法第26-28页
        2.5.2 多物理场耦合分析软件COMSOL Multiphysics第28页
    2.6 本章小结第28-29页
第三章 基于热电器件的小型温控箱稳态温度场分析第29-42页
    3.1 小型温控箱的有限元建模第29-31页
        3.1.1 几何建模第29页
        3.1.2 网格划分第29-30页
        3.1.3 材料属性第30-31页
    3.2 基于热电器件的小型温控箱影响因素分析第31-41页
        3.2.1 箱体形状第31-33页
        3.2.2 保温材料第33-34页
        3.2.3 保温层厚度第34-35页
        3.2.4 热电器件的选择第35-38页
        3.2.5 箱体外表面发射率第38-39页
        3.2.6 热电材料参数随温度变化的影响第39-40页
        3.2.7 箱体内部热辐射的影响第40-41页
    3.3 本章小结第41-42页
第四章 基于热电器件的小型温控箱瞬态温度场分析第42-56页
    4.1 小型温控箱PID控制的数学建模与分析第42-50页
        4.1.1 温控箱的模型简化和等效参计算第42-43页
        4.1.2 小型温控箱PID控制的数学建模第43-44页
        4.1.3 基于Matlab软件的温控箱PID控制仿真编程实现第44-46页
        4.1.4 最大工作电流对温控箱的影响第46-47页
        4.1.5 比例控制参数对温控箱的影响第47-48页
        4.1.6 积分控制参数对温控箱的影响第48页
        4.1.7 微分控制参数对温控箱的影响第48-49页
        4.1.8 温控箱对环境温度变化的适应性分析第49-50页
    4.2 小型温控箱PID温度控制的有限元仿真第50-55页
        4.2.1 温控箱PID控制的有限元建模第50-52页
        4.2.2 温控箱PID控制的瞬态温度场分析第52-54页
        4.2.3 热源脉冲功率对温控精度的影响第54-55页
    4.3 本章小结第55-56页
第五章 基于热电器件的立方星热控设计仿真分析第56-64页
    5.1 立方星整星温控的有限元建模第56-60页
        5.1.1 立方星的几何模型第56页
        5.1.2 网格划分第56-57页
        5.1.3 立方星的材料参数第57页
        5.1.4 空间轨道热流的计算方法第57-59页
        5.1.5 卫星高低温工况第59-60页
    5.2 立方星瞬态温度场模拟仿真第60-63页
        5.2.1 高温工况下立方星温度场模拟仿真第61-62页
        5.2.2 低温工况下立方星温度场模拟仿真第62-63页
    5.3 本章小结第63-64页
第六章 总结与展望第64-66页
    6.1 全文总结第64-65页
    6.2 展望第65-66页
致谢第66-67页
参考文献第67-70页
附录I第70-73页
攻读硕士期间取得的科研成果第73-74页

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