摘要 | 第5-7页 |
abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第11-17页 |
1.1 研究背景及意义 | 第11-15页 |
1.2 本文的研究内容 | 第15-17页 |
第二章 中空玻璃微珠的导热性能标定 | 第17-35页 |
2.1 高性能中空玻璃微珠 | 第17-20页 |
2.2 中空玻璃微珠导热系数测定 | 第20-24页 |
2.2.1 瞬态热源法 | 第20-22页 |
2.2.2 中空玻璃微珠导热系数实验测定 | 第22-24页 |
2.3 中空玻璃微珠等效导热系数分析 | 第24-34页 |
2.3.1 中空玻璃微珠堆积方式分析 | 第24-26页 |
2.3.2 等效导热系数分析研究 | 第26-28页 |
2.3.3 两相体系中的基本热传导研究 | 第28-29页 |
2.3.4 数值模拟结果分析 | 第29-32页 |
2.3.5 立方体与六边形分布假设仿真结果 | 第32-34页 |
2.4 本章小结 | 第34-35页 |
第三章 中空玻璃微珠水泥基复合材料热力学性能试验 | 第35-55页 |
3.1 中空玻璃微珠水泥基复合材料试验 | 第35-39页 |
3.1.1 试验目的 | 第35页 |
3.1.2 试验材料 | 第35-36页 |
3.1.3 试验试件的制备 | 第36-39页 |
3.2 中空玻璃微珠水泥基复合材料热力学性能试验 | 第39-54页 |
3.2.1 中空玻璃微珠水泥基复合材料力学性能试验 | 第39-47页 |
3.2.2 水泥基复合材料热学性能试验 | 第47-54页 |
3.3 本章小结 | 第54-55页 |
第四章 中空玻璃微珠水泥基复合材料的数值模拟 | 第55-71页 |
4.1 现有理论模型 | 第55-56页 |
4.2 单颗粒分布有限元模型的建立 | 第56-62页 |
4.3 多颗粒随机分布模型的建立 | 第62-68页 |
4.4 仿真模拟与实验结果对比 | 第68-70页 |
4.5 本章小结 | 第70-71页 |
第五章 基于泰森多边形的闭孔泡沫材料模型及导热系数分析 | 第71-89页 |
5.1 泡沫结构与Voronoi多边形法 | 第71-72页 |
5.2 基于Voronoi法的闭孔泡沫结构的产生 | 第72-74页 |
5.3 生成闭孔多边形网格的缩放算法 | 第74-78页 |
5.4 重建泡沫结构的有效导热系数 | 第78-83页 |
5.4.1 数值模型 | 第78-82页 |
5.4.2 近似理论模型 | 第82-83页 |
5.5 结果与讨论 | 第83-87页 |
5.5.1 泡沫结构孔隙率对导热系数的影响 | 第85-86页 |
5.5.2 固体材料导热系数对整体泡沫结构导热系数的影响 | 第86-87页 |
5.6 本章小结 | 第87-89页 |
第六章 总结与展望 | 第89-91页 |
6.1 总结 | 第89-90页 |
6.2 存在的问题与工作展望 | 第90-91页 |
致谢 | 第91-92页 |
已发表的论文 | 第92-93页 |
参考文献 | 第93-96页 |