防热材料动态烧蚀率测试方法研究
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第1章 绪论 | 第8-19页 |
1.1 课题背景 | 第8-10页 |
1.2 国内外研究现状 | 第10-11页 |
1.3 烧蚀测试方法 | 第11-15页 |
1.4 数字图像处理方法 | 第15-17页 |
1.5 主要研究内容 | 第17-19页 |
第2章 动态烧蚀率测试装置设计 | 第19-35页 |
2.1 引言 | 第19页 |
2.2 实验装置总体设计 | 第19-23页 |
2.2.1 总体方案设计 | 第19-20页 |
2.2.2 试验方法 | 第20-21页 |
2.2.3 图像处理原理 | 第21-23页 |
2.3 滤光试验 | 第23-29页 |
2.3.1 激光波段的选择 | 第23-24页 |
2.3.2 激光片组合方式 | 第24-28页 |
2.3.3 不同材料的滤光实验 | 第28-29页 |
2.4 动态烧蚀率测试装置 | 第29-33页 |
2.4.1 加热设备标定 | 第29-31页 |
2.4.2 图像采集设备 | 第31-32页 |
2.4.3 试件尺寸效应影响 | 第32-33页 |
2.5 本章小结 | 第33-35页 |
第3章 典型防热材料动态烧蚀率测试 | 第35-58页 |
3.1 引言 | 第35页 |
3.2 典型材料等离子烧蚀实验 | 第35-50页 |
3.2.1 石墨材料的动态烧蚀率测试实验 | 第35-40页 |
3.2.2 C/C 材料的动态烧蚀率测试实验 | 第40-43页 |
3.2.3 高硅氧材料的动态烧蚀率测试实验 | 第43-46页 |
3.2.4 碳酚醛材料的动态烧蚀率测试实验 | 第46-48页 |
3.2.5 几种材料的烧蚀试验结果分析 | 第48-50页 |
3.3 典型加热方式下的动态烧蚀实验 | 第50-54页 |
3.3.1 激光加热 | 第50-52页 |
3.3.2 氧乙炔燃气 | 第52-54页 |
3.3.3 加热方式对测试实验影响分析 | 第54页 |
3.4 加热功率对烧蚀速率的影响 | 第54-57页 |
3.5 本章小结 | 第57-58页 |
第4章 基于烧蚀理论的实验验证 | 第58-66页 |
4.1 引言 | 第58页 |
4.2 石墨材料的热化学烧蚀机理 | 第58-60页 |
4.2.1 扩散控制机制下的质量烧蚀速率 | 第59页 |
4.2.2 化学动力学控制机制下的质量烧蚀速率 | 第59-60页 |
4.3 氧乙炔燃气环境标定 | 第60-62页 |
4.4 烧蚀理论与动态测试的结果对照 | 第62-65页 |
4.4.1 阿累尼乌斯公式烧蚀率推算 | 第62-63页 |
4.4.2 活化能实验测定 | 第63页 |
4.4.3 结果分析 | 第63-65页 |
4.5 本章小结 | 第65-66页 |
结论 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-71页 |
致谢 | 第71页 |