摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第15-31页 |
1.1 研究背景 | 第15-18页 |
1.2 隔热材料 | 第18-23页 |
1.2.1 隔热材料分类 | 第18-19页 |
1.2.2 隔热材料的应用 | 第19-22页 |
1.2.3 隔热材料存在的问题 | 第22-23页 |
1.3 铝箔反射材料 | 第23-26页 |
1.3.1 铝箔的特性 | 第23-24页 |
1.3.2 铝箔反射型绝热结构 | 第24-25页 |
1.3.3 常用铝箔复合隔热材料 | 第25-26页 |
1.4 铝箔气泡复合材料的发展趋势 | 第26-28页 |
1.4.1 铝箔气泡复合材料的概念 | 第26-27页 |
1.4.2 铝箔气泡复合材料的结构与性能 | 第27-28页 |
1.5 传热模型的研究 | 第28-30页 |
1.6 研究目的和内容 | 第30-31页 |
1.6.1 研究目的 | 第30页 |
1.6.2 研究内容 | 第30-31页 |
第二章 实验过程 | 第31-39页 |
2.1 实验原材料 | 第31-32页 |
2.2 实验设备 | 第32页 |
2.3 材料制备 | 第32-34页 |
2.3.1 铝箔反射层的制备 | 第32-33页 |
2.3.2 铝箔气泡复合材料的制备 | 第33-34页 |
2.4 老化实验 | 第34-35页 |
2.4.1 恒温恒湿老化实验 | 第34页 |
2.4.2 揉搓老化实验 | 第34-35页 |
2.5 结构与性能表征 | 第35-37页 |
2.5.1 微观形貌表征 | 第35页 |
2.5.2 隔热性能表征 | 第35-36页 |
2.5.3 热物理性能测试 | 第36-37页 |
2.6 技术路线 | 第37-39页 |
第三章 铝箔气泡复合材料的模型构建 | 第39-50页 |
3.1 铝箔气泡复合材料的隔热机制 | 第39-42页 |
3.1.1 热传导分析 | 第39页 |
3.1.2 热对流分析 | 第39-40页 |
3.1.3 热辐射分析 | 第40-42页 |
3.2 铝箔气泡复合材料传热模型的构建 | 第42-49页 |
3.2.1 铝箔反射层热物理性质 | 第42-44页 |
3.2.2 气泡膜层传热模型 | 第44-46页 |
3.2.3 铝箔气泡复合材料传热模型 | 第46-47页 |
3.2.4 结果对比与分析 | 第47-49页 |
3.3 本章小结 | 第49-50页 |
第四章 铝箔气泡复合材料的隔热性能研究 | 第50-58页 |
4.1 各参数对铝箔气泡复合材料的隔热性能影响 | 第50-53页 |
4.1.1 气泡层数对材料隔热性能的影响 | 第50-51页 |
4.1.2 气泡尺寸对材料隔热性能的影响 | 第51-52页 |
4.1.3 气泡数目及气泡直径对材料隔热性能的影响 | 第52页 |
4.1.4 不同温度对材料隔热性能的影响 | 第52-53页 |
4.2 铝箔气泡复合材料的老化 | 第53-56页 |
4.2.1 恒温恒湿老化 | 第53-54页 |
4.2.2 揉搓老化 | 第54-56页 |
4.3 本章小结 | 第56-58页 |
第五章 Matlab神经网络优化 | 第58-70页 |
5.1 Matlab人工神经网络 | 第58-62页 |
5.1.1 人工神经网络介绍 | 第58-60页 |
5.1.2 Matlab神经网络工具箱 | 第60页 |
5.1.3 BP神经网络 | 第60-62页 |
5.1.3.1 BP神经网络结构 | 第60-61页 |
5.1.3.2 BP神经网络设计 | 第61-62页 |
5.2 BP神经网络模型的设计 | 第62-65页 |
5.2.1 BP神经网络的创建 | 第62-63页 |
5.2.2 BP神经网络的训练 | 第63-65页 |
5.2.3 BP神经网络的保存 | 第65页 |
5.3 铝箔气泡复合材料的仿真与预测 | 第65-68页 |
5.3.1 气泡层数对材料隔热性能影响的仿真 | 第65-66页 |
5.3.2 气泡尺寸对材料隔热性能影响的仿真 | 第66-67页 |
5.3.3 气泡层数与气泡尺寸对材料隔热性能影响的仿真 | 第67页 |
5.3.4 神经网络的预测 | 第67-68页 |
5.4 本章小结 | 第68-70页 |
第六章 总结与展望 | 第70-72页 |
6.1 总结 | 第70-71页 |
6.2 展望 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-78页 |
致谢 | 第78-79页 |
在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第79页 |