摘要 | 第3-4页 |
abstract | 第4-5页 |
符号说明 | 第9-10页 |
1 绪论 | 第10-24页 |
1.1 课题研究背景 | 第10-11页 |
1.2 复合材料 | 第11-14页 |
1.2.1 复合材料的定义及性质 | 第12页 |
1.2.2 复合材料基体 | 第12页 |
1.2.3 复合材料填料 | 第12-14页 |
1.2.4 复合材料导热机理 | 第14页 |
1.3 国内外研究现状 | 第14-22页 |
1.3.1 颗粒分散特性的国内外研究现状 | 第15-17页 |
1.3.1.1 实验研究 | 第15-16页 |
1.3.1.2 数值模拟研究 | 第16-17页 |
1.3.2 导热复合材料的国内外研究现状 | 第17-22页 |
1.3.2.1 理论研究 | 第17-19页 |
1.3.2.2 实验研究 | 第19-20页 |
1.3.2.3 数值模拟研究 | 第20-22页 |
1.4 选题的目的及意义 | 第22页 |
1.5 本文主要研究内容 | 第22-24页 |
2 颗粒分散特性的实验研究 | 第24-36页 |
2.1 PIV测量原理 | 第24页 |
2.2 PIV测量系统的组成 | 第24-26页 |
2.2.1 激光器 | 第25页 |
2.2.2 图像捕捉装置 | 第25-26页 |
2.2.3 处理存储系统 | 第26页 |
2.3 PIV测量系统的标定 | 第26-27页 |
2.4 试验台的搭建 | 第27-29页 |
2.4.1 实验材料的选取 | 第27页 |
2.4.2 布风板的设计 | 第27-29页 |
2.4.3 分散测量实验台 | 第29页 |
2.5 实验过程 | 第29-30页 |
2.6 流速对填料颗粒分散效果的影响 | 第30-32页 |
2.7 孔径对填料颗粒分散效果的影响 | 第32-33页 |
2.8 分散过程中填料颗粒的速度分布 | 第33-34页 |
2.9 本章小结 | 第34-36页 |
3 颗粒分散特性数值模拟研究 | 第36-46页 |
3.1 数值模拟软件介绍 | 第36-37页 |
3.1.1 计算流体力学概述 | 第36页 |
3.1.2 计算流体力学的求解过程 | 第36-37页 |
3.1.3 基本方程 | 第37页 |
3.1.4 Fluent软件简介 | 第37页 |
3.2 模型建立 | 第37-39页 |
3.2.1 物理模型 | 第37-39页 |
3.2.2 模拟参数选择 | 第39页 |
3.3 分散过程中填料颗粒的速度分布 | 第39-40页 |
3.4 分散过程中填料颗粒的浓度分布 | 第40-42页 |
3.5 流速对填料颗粒分散特性的影响 | 第42-45页 |
3.6 本章小结 | 第45-46页 |
4 同种材质的混合填料填充复合材料的导热性能 | 第46-58页 |
4.1 材料属性 | 第46页 |
4.2 软件简介 | 第46-47页 |
4.2.1 DIGIMAT软件介绍 | 第46-47页 |
4.2.2 ANSYSWorkbench软件介绍 | 第47页 |
4.3 模型建立 | 第47-49页 |
4.4 半径不同的球形AlN混合填充复合材料的导热性能 | 第49-51页 |
4.5 长径比不同的碳纤维混合填充复合材料的导热性能 | 第51-53页 |
4.6 弯曲度不同的碳纤维混合填充复合材料的导热性能 | 第53-56页 |
4.7 本章小结 | 第56-58页 |
5 不同填料混合填充复合材料的导热性能 | 第58-74页 |
5.1 有限元模型建立 | 第58-59页 |
5.1.1 模型建立 | 第58-59页 |
5.1.2 网格划分结果 | 第59页 |
5.2 填料形状对复合材料导热性能的影响 | 第59-64页 |
5.3 混合填充时复合材料导热性能的方向性研究 | 第64-68页 |
5.4 混合填料体积配比对复合材料导热性能的影响 | 第68-69页 |
5.5 混合填料空间分布对复合材料导热性能的影响 | 第69-71页 |
5.6 混合填料含量对复合材料导热性能的影响 | 第71-73页 |
5.7 本章小结 | 第73-74页 |
6 总结与展望 | 第74-76页 |
6.1 总结 | 第74-75页 |
6.2 展望 | 第75-76页 |
参考文献 | 第76-81页 |
致谢 | 第81-82页 |
攻读硕士学位期间发表和完成论文 | 第82-83页 |