摘要 | 第1-13页 |
Abstract | 第13-15页 |
第一章 绪论 | 第15-22页 |
·课题背景及意义 | 第15-16页 |
·复合材料在无人机上的重要应用 | 第15页 |
·美国的激光反无人机试验 | 第15-16页 |
·课题研究的意义 | 第16页 |
·国内外研究现状 | 第16-20页 |
·实验研究 | 第17-18页 |
·理论研究 | 第18-20页 |
·小结 | 第20页 |
·本文的内容安排 | 第20-22页 |
第二章 激光辐照下树脂基复合材料热响应的三维模型 | 第22-38页 |
·三维温度场模型 | 第22-30页 |
·质量守恒 | 第23页 |
·能量守恒 | 第23-24页 |
·热分解反应 | 第24页 |
·热分解气体一维流动假设 | 第24-25页 |
·热分解热 | 第25-26页 |
·边界条件 | 第26-29页 |
·讨论 | 第29-30页 |
·导热系数和激光吸收系数 | 第30-33页 |
·原始材料的导热系数 | 第31页 |
·部分热分解材料的导热系数 | 第31-32页 |
·部分热分解材料的激光吸收系数 | 第32-33页 |
·热分解动力学参数和热分解热的确定 | 第33-37页 |
·热分析结果 | 第33-35页 |
·热分解动力学参数 | 第35-37页 |
·E-51 固化体的热分解热 | 第37页 |
·本章小结 | 第37-38页 |
第三章 三维温度场模型离散化及编程实现 | 第38-55页 |
·光滑粒子流体动力学方法 | 第38-46页 |
·传统的光滑粒子方法 | 第39-41页 |
·修正的光滑粒子方法 | 第41-42页 |
·改进的光滑粒子方法 | 第42-44页 |
·光滑函数 | 第44-45页 |
·光滑长度 | 第45-46页 |
·三维温度场模型离散化 | 第46-48页 |
·内部粒子的处理 | 第46-47页 |
·边界粒子的处理 | 第47-48页 |
·串行编码 | 第48-51页 |
·光滑长度选取 | 第48-49页 |
·光滑函数选取 | 第49页 |
·烧蚀边界条件处理 | 第49-50页 |
·程序考证 | 第50-51页 |
·并行化处理 | 第51-53页 |
·并行化处理 | 第51-52页 |
·并行性能测试 | 第52-53页 |
·本章小结 | 第53-55页 |
第四章 激光对纤维增强树脂基复合材料辐照效应的实验研究 | 第55-91页 |
·实验方案设计 | 第55-63页 |
·实验装置 | 第55-56页 |
·实验样品 | 第56-57页 |
·表面气流 | 第57-58页 |
·激光功率密度测量 | 第58-59页 |
·辐照时间控制 | 第59-60页 |
·光电探测器 | 第60-62页 |
·辐照起止时间的确定 | 第62-63页 |
·激光对碳纤维样品的辐照效应 | 第63-76页 |
·激光功率密度的影响 | 第63-68页 |
·气流速度的影响 | 第68-71页 |
·光电探测器的电压信号分析 | 第71-73页 |
·损伤形貌的显微分析 | 第73-76页 |
·激光对玻璃纤维样品的辐照效应 | 第76-89页 |
·激光功率密度的影响 | 第76-81页 |
·气流速度的影响 | 第81-83页 |
·光电探测器的电压信号分析 | 第83-86页 |
·损伤形貌的显微分析 | 第86-89页 |
·本章小结 | 第89-91页 |
第五章 激光辐照下碳纤维样品和玻璃纤维样品热响应的数值模拟 | 第91-109页 |
·激光辐照下碳纤维样品热响应的数值模拟 | 第91-103页 |
·碳纤维样品的物性参数 | 第91-94页 |
·氮气气流下的热响应 | 第94-98页 |
·无气流下的热响应 | 第98-99页 |
·空气气流下的热响应 | 第99-103页 |
·激光辐照下玻璃纤维样品热响应的数值模拟 | 第103-107页 |
·玻璃纤维样品的物性参数 | 第103-104页 |
·氮气气流下的热响应 | 第104-106页 |
·无气流、空气气流下的平台持续时间和峰值时刻 | 第106-107页 |
·本章小结 | 第107-109页 |
第六章 结论与展望 | 第109-113页 |
·本文的主要研究内容及结论 | 第109-111页 |
·本文的主要创新点 | 第111-112页 |
·工作存在的不足及展望 | 第112-113页 |
致谢 | 第113-115页 |
参考文献 | 第115-121页 |
作者在学期间取得的学术成果 | 第121-122页 |