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超高温抗氧化涂层膜系温度、应力场及烧蚀过程分析

摘要第8-9页
Abstract第9-10页
第1章 绪论第11-21页
    1.1 研究背景及意义第11-13页
    1.2 超高温材料第13-15页
        1.2.1 C/C复合材料第13-14页
        1.2.2 C/SiC复合材料第14-15页
    1.3 国内外研究现状第15-20页
        1.3.1 超高温抗氧化涂层材料研究第15-17页
        1.3.2 超高温抗氧化涂层材料烧蚀研究第17-20页
    1.4 论文主要内容第20-21页
第2章 数值计算模型第21-31页
    2.1 数值模型及控制方程第21-25页
        2.1.1 湍流模型第21-22页
        2.1.2 传热方程第22-23页
        2.1.3 质量守恒定律第23页
        2.1.4 分压定律第23-24页
        2.1.5 壁面化学反应第24-25页
    2.2 烧蚀机制第25-30页
        2.2.1 化学反应机制第26-27页
        2.2.2 扩散机制第27页
        2.2.3 控制机制判别方法第27-28页
        2.2.4 机械剥蚀机制第28-30页
    2.3 COMSOL Multiphysics软件简介第30页
    2.4 本章小结第30-31页
第3章 超高温抗氧化涂层体系物理场计算第31-45页
    3.1 计算模型及工况第31-32页
    3.2 温度场分布第32-33页
    3.3 应力场分布第33-37页
    3.4 浓度场分布第37-38页
    3.5 裂纹对场的影响第38-41页
    3.6 应力强度因子计算第41-43页
    3.7 本章小结第43-45页
第4章 超高温抗氧化涂层烧蚀结果与分析第45-56页
    4.1 计算模型及工况第45-46页
    4.2 对燃气流气氛的研究第46-49页
        4.2.1 总体气氛混合反应性研究第47-48页
        4.2.2 膜系材料与气氛反应性研究第48-49页
    4.3 计算结果第49-54页
        4.3.1 模型验证第49-52页
        4.3.2 烧蚀计算第52-54页
    4.4 本章小结第54-56页
结论与展望第56-58页
参考文献第58-64页
致谢第64-65页
附录A 攻读硕士期间发表学术论文目录第65页

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