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开孔泡沫金属的弹塑性变形机制和传热特性研究

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-8页
第一章 绪论第11-25页
    1.1 引言第11页
    1.2 多孔金属材料第11-17页
        1.2.1 泡沫金属材料第12-14页
        1.2.2 蜂窝材料第14-15页
        1.2.3 轻质点阵材料第15-17页
    1.3 泡沫金属材料的性能和应用第17-21页
        1.3.1 泡沫金属材料的性能第17-19页
        1.3.2 泡沫金属材料的应用第19-21页
    1.4 泡沫金属材料性能研究进展第21-23页
        1.4.1 力学研究进展第21-22页
        1.4.2 热学研究进展第22-23页
    1.5 本文的研究工作第23-25页
第二章 泡沫金属材料理论基础第25-31页
    2.1 力学性能表征第25-28页
        2.1.1 线弹性阶段第25-26页
        2.1.2 平台应力阶段第26-27页
        2.1.3 密实化阶段第27页
        2.1.4 泡沫材料的能量吸收第27-28页
    2.2 热学性能表征第28-31页
        2.2.1 热能传递的三种基本方式第28-31页
第三章 加载率对开孔泡沫力学压缩性能的影响第31-47页
    3.1 计算模型的建立第31-33页
        3.1.1 十四面体模型第32页
        3.1.2 FE 模型第32-33页
    3.2 模拟结果和讨论第33-46页
        3.2.1 变形模态第33-36页
        3.2.2 失效模式第36-40页
        3.2.3 应力应变响应第40-42页
        3.2.4 平台应力和密实化应变能第42-45页
        3.2.5 密实化应变第45-46页
    3.3 本章小结第46-47页
第四章 开孔泡沫金属热传导性能的理论研究与数值模拟第47-59页
    4.1 理论分析第47-51页
        4.1.1 单胞分析模型第47-48页
        4.1.2 等效传热系数第48-51页
    4.2 三维温度场数值模拟第51-57页
        4.2.1 有限元模型第51-53页
        4.2.2 温度场模拟结果及分析第53-55页
        4.2.3 孔隙率对等效传热系数的影响第55-56页
        4.2.4 孔径对等效传热系数的影响第56-57页
    4.3 理论分析与数值模拟的比较第57-58页
    4.4 本章小结第58-59页
第五章 全文总结和工作展望第59-61页
    5.1 全文总结第59-60页
    5.2 工作展望第60-61页
参考文献第61-67页
致谢第67-68页
攻读学位期间发表的学术论文第68页

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