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材料微观结构与电磁场效应关系的数值模拟

摘要第1-10页
Abstract第10-13页
插图索引第13-16页
附表索引第16-17页
第1章 绪论第17-37页
   ·课题来源第17-19页
     ·电磁污染第17-18页
     ·隐形技术第18-19页
   ·国内外研究现状第19-33页
     ·碳系电磁屏蔽复合材料研究现状第19-24页
     ·微波吸收材料研究现状第24-33页
   ·课题研究背景第33-34页
   ·课题研究目的及意义第34-35页
   ·课题主要研究内容第35-37页
第2章 材料电磁场计算原理第37-52页
   ·电磁场强度计算的理论推导第37-44页
     ·自由空间中电磁波的传播第37-41页
     ·电介质中电磁波的传播第41-44页
   ·坡印亭定理和坡印亭矢量第44-47页
   ·ANSYS 中的电磁场有限元计算原理第47-52页
第3章 材料电磁场有效作用空间的确定第52-75页
   ·功率反射率/透射率/吸收率的计算原理第52-53页
   ·计算机实验过程第53-59页
     ·计算机实验流程第53-55页
     ·几何模型的创建第55-56页
     ·网格划分第56-57页
     ·边界条件及载荷的加载第57-59页
     ·结果数据的提取第59页
   ·材料电磁场有效作用空间合理性分析第59-64页
     ·模型总长度第60页
     ·端口加载第60页
     ·单元层数第60-61页
     ·目标体网格及厚度第61-62页
     ·多频扫描第62-64页
   ·电磁场有效作用空间尺寸与材料结构谐振区的关系第64-69页
     ·毫米尺度简单形体结构多频扫描第64-65页
     ·不同大小简单形体结构在不同频率下的计算第65-66页
     ·关于缩小化模型的探讨第66-69页
   ·纳米尺度计算模型的 PML 厚度第69-73页
   ·本章小结第73-75页
第4章 材料电磁场效应 Poynting 矢量计算法第75-91页
   ·电磁场效应计算原理第76-80页
     ·Poynting 矢量介绍第76-77页
     ·Poynting 矢量法计算材料电磁场效应原理第77-78页
     ·任意角度反射率计算原理第78-80页
   ·简单形体模型的计算机实验第80-83页
     ·空气模型的计算机实验第81-82页
     ·介质模型的计算机实验第82-83页
   ·ABAQUS-ANSYS 联合计算中的问题及解决方案第83-88页
     ·有限元模型连接问题第83-85页
     ·表面 PEC 边界条件加载问题第85-88页
   ·不同结构铁氧体结构材料的电磁场效应计算第88-90页
   ·本章小结第90-91页
第5章 多层复合材料分层电磁场效应计算第91-102页
   ·基于 Poynting 矢量法的分层电磁场效应计算原理第92-93页
   ·三层复合材料的分层吸收率计算第93-96页
   ·三层五种复合材料的分层吸收率计算第96-98页
   ·四结构层复合材料电磁场效应计算第98-100页
   ·本章小结第100-102页
第6章 高电磁吸收率材料电磁参数设计第102-120页
   ·四结构层复合材料各层电磁场效应计算第103-114页
     ·纤维相磁导率实部对电磁场效应的影响第104-105页
     ·纤维相介电常数实部对电磁场效应的影响第105-106页
     ·纤维相磁导率虚部对电磁场效应的影响第106-107页
     ·纤维相介电常数虚部对电磁场效应的影响第107-108页
     ·基体相磁导率实部对电磁场效应的影响第108-109页
     ·基体相介电常数实部对电磁场效应的影响第109-110页
     ·基体相磁导率虚部对电磁场效应的影响第110-111页
     ·基体相介电常数虚部对电磁场效应的影响第111-114页
   ·四结构层复合材料电磁场效应计算第114-118页
     ·基体相参数变化对电磁场效应的影响第114-116页
     ·纤维相参数变化对电磁场效应的影响第116-118页
   ·高吸收低反射复合材料电磁参数设计第118-119页
   ·本章小结第119-120页
结论与工作展望第120-123页
参考文献第123-133页
致谢第133-135页
附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录第135页

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