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胞元支架及填充料对多孔材料性能的影响研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
1 绪论第7-16页
    1.1 课题的背景第7-12页
        1.1.1 多孔材料的概述第7-9页
        1.1.2 胞元结构简介第9-11页
        1.1.3 高性能树脂的简述第11-12页
    1.2 国内外研究现状第12-14页
        1.2.1 多孔材料的研究现状第12-13页
        1.2.2 填充型复合材料的研究现状第13-14页
        1.2.3 复合材料的导热率第14页
    1.3 本文的主要研究内容第14-16页
2 胞元数目对复合材料性能的数值模拟第16-22页
    2.1 有限元法及ANSYS软件简介第16-18页
        2.1.1 有限元法概述i第16页
        2.1.2 ANSYS软件概述第16-18页
    2.2 冲击模型第18页
    2.3 模拟仿真第18-22页
        2.3.1 胞元模型的建立第18-20页
        2.3.2 数值模拟结果分析与讨论第20-22页
3 胞元形态对抗冲击性能的影响第22-38页
    3.1 正三角形胞元的力学响应及数值模拟第22-28页
        3.1.1 正三角形胞元理论模型第22-25页
        3.1.2 有限元模型的建立第25-26页
        3.1.3 数值结果分析第26-28页
    3.2 正四边形胞元的力学响应及数值模拟第28-30页
        3.2.1 有限元模型第28-29页
        3.2.2 数值结果分析第29-30页
    3.3 正六边形胞元的力学响应及数值模拟第30-33页
        3.3.1 正六边形胞元模型的建立第30-32页
        3.3.2 数值结果分析第32-33页
    3.4 圆柱形形胞元的力学响应及数值模拟第33-36页
        3.4.1 有限元模型的建立第33-35页
        3.4.2 数值结果分析第35-36页
    3.5 四种模型结果对比分析与小结第36-38页
4 胞元形态模态分析第38-43页
    4.1 四种胞元结构材料的模态分析第38-41页
        4.1.1 有限元模型的建立第38-39页
        4.1.2 单位以及材料参数的设置第39页
        4.1.3 划分网格第39-40页
        4.1.4 边界条件与结果第40-41页
    4.2 结果分析第41-43页
5 填充料对复合材料热学性能的改变第43-49页
    5.1 热传递的模式第43-44页
    5.2 SiC/Al胞元支架复合材料的热学性能模拟第44-46页
    5.3 聚酰胺/Al复合材料的热学性能模拟第46-48页
    5.4 结果分析第48-49页
6 全文总结与展望第49-51页
    6.1 全文总结第49页
    6.2 展望第49-51页
参考文献第51-55页
致谢第55页

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