金属皱褶芯材夹层板的热力学性能研究
第一章 绪论 | 第1-20页 |
·可重复使用运载器(RLV)的概念 | 第11页 |
·可重复使用运载器(RLV)的国内外发展现状 | 第11-14页 |
·美国 | 第11-12页 |
·欧洲 | 第12-13页 |
·俄罗斯 | 第13-14页 |
·日本 | 第14页 |
·热防护系统(TPS)材料的特点和发展 | 第14-19页 |
·增强碳/碳材料 | 第16页 |
·高温重复使用表面隔热瓦 | 第16-17页 |
·低温重复使用表面隔热瓦 | 第17页 |
·重复使用表面隔热毡 | 第17-18页 |
·金属防热材料 | 第18-19页 |
·褶皱芯材结构简介 | 第19页 |
·本文的主要内容 | 第19-20页 |
第二章 V 型褶皱芯材夹层板的热学计算模型 | 第20-28页 |
·V 型褶皱芯材夹层板的芯材简述 | 第20-21页 |
·V 型褶皱芯材夹层板中的传热方式 | 第21-23页 |
·导热 | 第21页 |
·对流换热 | 第21-23页 |
·辐射换热 | 第23页 |
·V 型褶皱芯材夹层板的当量导热系数 | 第23-26页 |
·V 型芯材的当量导热系数 | 第23-24页 |
·V 型褶皱芯材夹层板的当量导热系数 | 第24-26页 |
·V 型褶皱芯材夹层板的热学计算模型 | 第26-28页 |
第三章 V 型褶皱夹层板当量导热系数的计算 | 第28-48页 |
·ANSYS 软件简介 | 第28-29页 |
·ANSYS 稳态传热的理论基础 | 第29-31页 |
·V 型褶皱芯材夹层板的有限元建模 | 第31-36页 |
·ANSYS 有限元的分析过程 | 第31-32页 |
·V 型褶皱单元模型的几何和物理参数 | 第32-33页 |
·V 型褶皱单元模型的建模过程 | 第33-36页 |
·计算结果分析 | 第36-48页 |
·HD 基准模型的计算 | 第36-38页 |
·褶皱芯材厚度参数t 的变化 | 第38-40页 |
·褶皱芯材构型参数H 的变化 | 第40-41页 |
·褶皱芯材构型参数L 的变化 | 第41-43页 |
·褶皱芯材构型参数S 的变化 | 第43-45页 |
·褶皱芯材构型参数V 的变化 | 第45-46页 |
·褶皱结构面板厚度参数δ的变化 | 第46-48页 |
第四章 V 型褶皱夹层板结构的优化设计 | 第48-61页 |
·褶皱夹层板结构优化设计问题的表述 | 第48-49页 |
·优化设计方法 | 第49-55页 |
·设计流程的概述 | 第49页 |
·试验设计法 | 第49-50页 |
·响应面模型 | 第50-53页 |
·优化算法 | 第53-54页 |
·计算环境:iSIGHT | 第54-55页 |
·褶皱结构的优化过程与结果分析 | 第55-61页 |
·褶皱结构响应面的建立 | 第55-59页 |
·褶皱结构的优化结果 | 第59-61页 |
第五章 全文总结与展望 | 第61-63页 |
·全文总结 | 第61页 |
·进一步工作展望 | 第61-63页 |
参考文献 | 第63-66页 |
致谢 | 第66-67页 |
在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第67页 |