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防热瓦式热防护系统结构技术研究

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-12页
第一章 绪论第12-22页
   ·可重复使用飞行器发展历程及现状第12-16页
     ·美国第12-14页
     ·欧洲第14-15页
     ·俄罗斯第15-16页
   ·可重复使用飞行器的热防护结构及材料的特点和研究现状第16-20页
     ·薄壳式防热结构第17页
     ·陶瓷防热结构第17-18页
       ·刚性陶瓷防热瓦防热结构及材料第17-18页
       ·柔性毡防热结构及材料第18页
     ·金属防热结构第18-20页
       ·金属多层壁防热结构及材料第19页
       ·金属盖板式防热结构及材料第19-20页
   ·可重复使用飞行器热防护系统的发展趋势第20页
   ·本文主要内容第20-22页
第二章 陶瓷热防护系统一维传热优化分析第22-35页
   ·一般传热分析模型介绍第22页
   ·气动加热环境及其影响第22-23页
   ·陶瓷热防护系统中的传热方式第23-27页
     ·热传导第24页
     ·热对流第24-25页
     ·热辐射第25-26页
     ·初始条件和边界条件第26-27页
   ·有限单元法在传热学中的应用第27-28页
   ·陶瓷热防护系统传一维传热优化分析第28-34页
   ·本章小结第34-35页
第三章 陶瓷热防护系统二维热力优化分析第35-55页
   ·热弹性理论简介第35-36页
   ·热力耦合有限元列式推导第36-38页
   ·陶瓷热防护系统二维传热——热力优化分析第38-46页
     ·二维有限元传热模型第38-39页
     ·二维有限元结构模型第39-40页
     ·陶瓷防热瓦设计要求第40页
     ·陶瓷防热瓦传热、结构的整体优化分析过程第40-41页
     ·优化分析结果第41-46页
   ·相关因素对优化结果的影响第46-54页
     ·内部热辐射对结果的影响第46-47页
     ·初始温度对结果的影响第47-49页
     ·热流载荷和再入时间对结果的影响第49-52页
     ·防热瓦之间缝隙对结果的影响第52-54页
   ·本章小结第54-55页
第四章 航天飞机防热瓦脱落后的热分析第55-63页
   ·背景第55页
   ·防热瓦脱落原因第55-56页
   ·防热瓦脱落区域气流特性和气动加热第56-57页
   ·防热瓦脱落热分析及结果讨论第57-62页
     ·防热瓦脱落后有限元建模第57-58页
     ·分析及结果讨论第58-62页
   ·本章小结第62-63页
第五章 全文总结与展望第63-65页
   ·全文第63页
   ·展望第63-65页
参考文献第65-67页
致谢第67-68页
在学期间的研究成果及发表的学术论文第68页

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