摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
目录 | 第8-11页 |
第一章 绪论 | 第11-28页 |
1.1 课题背景与研究意义 | 第11-13页 |
1.2 金属纤维烧结板制备工艺技术的国内外研究现状 | 第13-18页 |
1.2.1 金属纤维加工技术的研究现状 | 第13-16页 |
1.2.2 金属纤维烧结成形技术的研究现状 | 第16-18页 |
1.3 多孔金属材料微观结构特征分析及数字化描述的国内外研究现状 | 第18-22页 |
1.3.1 泡沫金属与粉末冶金多孔结构 | 第18-20页 |
1.3.2 金属纤维多孔结构 | 第20-22页 |
1.4 金属纤维烧结板的宏观性能及其影响因素的国内外研究现状 | 第22-25页 |
1.4.1 力学特性 | 第22-23页 |
1.4.2 渗透与扩散性 | 第23-24页 |
1.4.3 吸音特性 | 第24-25页 |
1.4.4 催化剂载体 | 第25页 |
1.4.5 宏观性能的影响因素研究 | 第25页 |
1.5 小结 | 第25-26页 |
1.6 课题来源以及本文主要研究内容 | 第26-28页 |
1.6.1 课题来源 | 第26页 |
1.6.2 本文主要研究内容 | 第26-28页 |
第二章 金属纤维烧结板制备的工艺可控参数集研究 | 第28-34页 |
2.1 引言 | 第28页 |
2.2 不同参数变量控制下的金属纤维烧结板制备 | 第28-33页 |
2.2.1 纤维段当量直径 D | 第28-30页 |
2.2.2 烧结用纤维段长度 L | 第30-31页 |
2.2.3 烧结温度 T | 第31页 |
2.2.4 烧结升温速率 v | 第31页 |
2.2.5 烧结保温时间 t | 第31-33页 |
2.3 本章小结 | 第33-34页 |
第三章 金属纤维烧结板微观结构特征分析 | 第34-54页 |
3.1 引言 | 第34页 |
3.2 金属纤维烧结板微观结构特征分析的技术路线 | 第34-35页 |
3.3 金属纤维烧结板微观网络结构的骨架提取方法与结果 | 第35-38页 |
3.3.1 骨架提取方法 | 第35-38页 |
3.3.2 骨架提取结果 | 第38页 |
3.4 金属纤维烧结板的微观结构特征分析 | 第38-41页 |
3.4.1 烧结板微观结构表征参数集的定义 | 第38-39页 |
3.4.2 烧结板微观结构特征分析 | 第39-41页 |
3.5 工艺可控参数集与微观结构表征参数集的映射机制研究 | 第41-52页 |
3.5.1 纤维段当量直径 D | 第41-43页 |
3.5.2 烧结用纤维段长度 L | 第43-45页 |
3.5.3 烧结温度 T | 第45-47页 |
3.5.4 烧结升温速率 v | 第47-49页 |
3.5.5 烧结保温时间 t | 第49-51页 |
3.5.6 映射机制分析总结 | 第51-52页 |
3.6 本章小结 | 第52-54页 |
第四章 微观结构特征对烧结板宏观性能的影响研究 | 第54-61页 |
4.1 引言 | 第54页 |
4.2 单轴拉伸性能 | 第54-57页 |
4.2.1 测试装置与方法 | 第54-55页 |
4.2.2 单轴拉伸实验过程 | 第55-56页 |
4.2.3 微观结构特征对单轴拉伸性能的影响 | 第56-57页 |
4.3 催化剂负载效率 | 第57-60页 |
4.3.1 测试装置与方法 | 第57页 |
4.3.2 催化剂负载实验过程 | 第57-59页 |
4.3.3 微观结构特征对催化剂负载效率的影响 | 第59-60页 |
4.4 本章小结 | 第60-61页 |
第五章 烧结板参数可控模型交互设计与传输特性仿真 | 第61-76页 |
5.1 引言 | 第61页 |
5.2 Solidworks 平台上烧结板参数可控微观模型的建立 | 第61-64页 |
5.2.1 模型建立的基本步骤 | 第61-62页 |
5.2.2 算法的实现与模型的建立 | 第62-64页 |
5.3 FLUENT 数值模拟 | 第64-74页 |
5.3.1 流体在多孔材料内的流动规律 | 第65页 |
5.3.2 FLUENT 建模与仿真的基本步骤 | 第65-68页 |
5.3.3 数值模拟结果与分析 | 第68-74页 |
5.4 本章小结 | 第74-76页 |
结论 | 第76-78页 |
参考文献 | 第78-85页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第85-86页 |
致谢 | 第86-87页 |
附件 | 第87页 |