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切向气流作用下激光对纤维增强树脂基复合材料的辐照效应研究

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

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