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基于有限容积法的复合材料工字梁ADP成型温度场仿真研究

摘要第4-5页
abstract第5页
注释表第10-12页
第一章 绪论第12-20页
    1.1 复合材料在航空领域的应用第12-13页
    1.2 工字形地板梁概述第13-15页
        1.2.1 工字梁简介第13-14页
        1.2.2 工字梁的应用现状第14页
        1.2.3 工字梁的传统制备工艺第14-15页
    1.3 先进拉挤工艺概述第15-17页
    1.4 固化动力学概述与温度场数值模拟研究现状第17-18页
    1.5 有限容积法第18页
    1.6 课题研究意义及内容第18-20页
        1.6.1 课题研究意义第18-19页
        1.6.2 本文主要研究内容第19-20页
第二章 树脂基体的固化动力学研究第20-31页
    2.1 差示扫描量热法原理及应用第20-21页
        2.1.1 热分析法简介第20页
        2.1.2 差示扫描量热法原理第20-21页
    2.2 环氧树脂的固化动力学机理第21-23页
        2.2.1 固化动力学各模型对比第21-23页
        2.2.2 固化动力学机理第23页
    2.3 环氧树脂固化动力学实验第23-27页
        2.3.1 实验原材料第23-24页
        2.3.2 实验仪器第24页
        2.3.3 非等温环氧树脂固化反应实验第24-27页
            2.3.3.1 非等温环氧树脂固化反应实验数据第24-25页
            2.3.3.2 试验固化工艺参数制定第25-27页
    2.4 环氧树脂非等温固化反应动力学参数确定第27-29页
        2.4.1 环氧树脂固化反应总反应热的求解第27页
        2.4.2 环氧树脂固化反应活化能求解第27-28页
        2.4.3 非等温固化反应级数与反应频率因子求解第28-29页
    2.5 本章小结第29-31页
第三章 工字梁先进拉挤过程温度场与固化度场的非稳态数学模型第31-50页
    3.1 热传导模型的建立第31-34页
        3.1.1 复合材料先进拉挤过程数学简化第31-33页
        3.1.2 二维热传导方程的建立第33-34页
    3.2 基于有限容积法的二维热传导方程离散化第34-40页
    3.3 方程边界条件与初始条件确定第40-41页
    3.4 方程非线性源项的线性化处理第41-42页
    3.5 控制容积界面的导热系数第42-43页
    3.6 固化度场的离散化第43页
    3.7 线性代数方程组的求解第43-44页
    3.8 网格划分第44-45页
    3.9 固化工艺参数制定第45-46页
    3.10 材料属性第46-48页
    3.11 本文程序技术路线第48页
    3.12 本章小结第48-50页
第四章 工字梁温度场与固化度场数值模拟结果与分析第50-60页
    4.1 同一型号不同时刻的温度场与固化度场分布第50-53页
    4.2 不同型号最大厚度处的温度与固化度对比第53-54页
    4.3 不同纤维体积分数的影响第54-56页
    4.4 不同固化时间的影响第56-57页
    4.5 不同固化温度的影响第57-58页
    4.6 本章小结第58-60页
第五章 总结与展望第60-62页
    5.1 本文工作总结第60-61页
    5.2 后期工作展望第61-62页
参考文献第62-66页
致谢第66-67页
在学期间的研究成果及发表的学术论文第67页

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