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聚酰亚胺泡沫材料的热物性研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
注释表第10-11页
第一章 绪论第11-21页
    1.1 引言第11-14页
        1.1.1 保温材料介绍第11-12页
        1.1.2 低温技术第12-13页
        1.1.3 低压技术第13-14页
    1.2 研究进展第14-19页
        1.2.1 聚酰亚胺材料的发展与应用第14-15页
        1.2.2 量热技术和热物性测定的发展第15-17页
        1.2.3 多孔介质泡沫材料传热传质分析方法发展第17-19页
    1.3 课题研究内容、意义及章节安排第19-20页
    1.4 本章小结第20-21页
第二章 实验原理及平台搭建第21-36页
    2.1 瞬态热线法实验原理及数学解第21-22页
    2.2 瞬态平行热线法实验方法第22-31页
        2.2.1 瞬态平行热线法实验电路图与测量方法第23-25页
        2.2.2 瞬态热线法实验环境第25-26页
        2.2.3 测量仪器与设备第26-31页
    2.3 实验步骤第31-32页
    2.4 实验软件与程序第32-34页
        2.4.1 组态王实验界面设计第32-33页
        2.4.2 数据筛选程序第33-34页
    2.5 误差分析第34-35页
    2.6 本章小结第35-36页
第三章 实验结果及分析第36-42页
    3.1 常温常压下实验结果第36-38页
        3.1.1 软质聚酰亚胺泡沫材料实验结果第36-37页
        3.1.2 硬质聚酰亚胺泡沫材料实验结果第37-38页
    3.2 低温下实验结果第38-39页
        3.2.1 软质聚酰亚胺泡沫材料低温实验结果第38-39页
        3.2.2 硬质聚酰亚胺泡沫材料低温实验结果第39页
    3.3 低压下聚酰亚胺实验结果第39-41页
    3.4 本章小结第41-42页
第四章 随机非均匀模型第42-50页
    4.1 聚酰亚胺泡沫材料结构特点第42页
    4.2 多孔介质泡沫材料几何模型建立第42-48页
        4.2.1 立方体单元模型第42-44页
        4.2.2 非均匀随机几何模型第44-48页
    4.3 孔隙率的确定第48-49页
        4.3.1 显微镜及软件介绍第48页
        4.3.2 实验步骤第48-49页
        4.3.3 不同密度聚酰亚胺的孔隙率第49页
    4.4 本章小结第49-50页
第五章 理论计算结果及分析第50-65页
    5.1 聚酰亚胺泡沫材料导热机理第50-51页
    5.2 ANSYS计算程序第51-53页
        5.2.1 模拟计算控制方程第51-52页
        5.2.2 ANSYS计算程序第52-53页
    5.3 二维模拟计算结果及分析第53-57页
        5.3.1 理论模型验证第53-54页
        5.3.2 导热系数与基质、空气的关系第54-57页
    5.4 三维计算程序第57-62页
        5.4.1 区域离散化第57-61页
        5.4.2 方程离散化第61-62页
    5.5 三维模拟计算结果及分析第62-63页
    5.6 低温状态下计算结果及分析第63-64页
    5.7 本章小结第64-65页
第六章 总结与展望第65-67页
    6.1 总结第65-66页
    6.2 展望第66-67页
参考文献第67-71页
致谢第71-72页
在学期间的研究成果及发表的学术论文第72页

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