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低密度碳/酚醛复合材料传热传质与力学表观性能参数研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第9-24页
    1.1 课题背景及意义第9-10页
    1.2 国内外研究现状第10-22页
        1.2.1 轻质烧蚀材料的国内外研究现状第11-12页
        1.2.2 纤维复合材料微观尺度建模第12-15页
        1.2.3 多孔材料传热传质分析第15-18页
        1.2.4 格子玻尔兹曼方法在传热传质方面的应用第18-20页
        1.2.5 多孔介质材料的力学表观性能研究第20-22页
    1.3 本文主要研究内容第22-24页
第二章 低密度碳/酚醛复合材料微观尺度参数化建模第24-35页
    2.1 引言第24页
    2.2 低密度碳/酚醛复合材料的微观结构第24-26页
    2.3 低密度碳/酚醛复合材料的微观尺度参数化建模第26-34页
        2.3.1 建立单条纤维第26-27页
        2.3.2 低密度碳/酚醛复合材料微观尺度模型第27-30页
        2.3.3 低密度碳/酚醛复合材料微观模型Voxel网格第30-32页
        2.3.4 低密度碳/酚醛复合材料传热数值模型第32-33页
        2.3.5 低密度碳/酚醛复合材料传质数值模型第33-34页
    2.4 本章小结第34-35页
第三章 低密度碳/酚醛复合材料传热传质分析第35-61页
    3.1 引言第35页
    3.2 格子玻尔兹曼方法第35-44页
        3.2.1 格子玻尔兹曼方程第36-37页
        3.2.2 格子玻尔兹曼方法的离散速度模型第37-39页
        3.2.3 格子玻尔兹曼方法的平衡分布函数第39-40页
        3.2.4 格子玻尔兹曼方法的边界处理格式第40-43页
        3.2.5 格子玻尔兹曼方法的程序结构第43-44页
    3.3 低密度碳/酚醛复合材料热传导分析第44-53页
        3.3.1 低密度碳/酚醛复合材料热传导控制方程第44-45页
        3.3.2 二维热传导程序的验证第45-47页
        3.3.3 低密度碳/酚醛复合材料三维热传导分析第47-53页
    3.4 低密度碳/酚醛复合材料传质分析第53-60页
        3.4.1 二维传质程序的验证第54-55页
        3.4.2 低密度碳/酚醛复合材料三维传质分析第55-60页
    3.5 本章小结第60-61页
第四章 低密度碳/酚醛复合材料压缩力学性能分析第61-75页
    4.1 引言第61页
    4.2 低密度碳/酚醛复合材料的压缩实验第61-70页
        4.2.1 试样设计第61-62页
        4.2.2 炭化实验第62-64页
        4.2.3 压缩实验第64-65页
        4.2.4 实验结果与分析第65-70页
    4.3 低密度碳/酚醛复合材料的压缩力学性能预报第70-74页
        4.3.1 压缩力学性能计算第70-72页
        4.3.2 结果及讨论第72-74页
    4.4 本章小结第74-75页
结论第75-77页
参考文献第77-82页
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果第82-84页
致谢第84页

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