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高超声速飞行器金属蜂窝夹芯结构的热机耦合行为分析

摘要第1-7页
Abstract第7-12页
第1章 绪论第12-20页
   ·课题背景及研究的目的和意义第12-13页
   ·金属热防护系统及其相关材料的研究现状第13-17页
     ·国外的研究现状第14-16页
     ·国内研究现状第16-17页
   ·相变储能材料第17-18页
   ·金属热防护结构的热机耦合分析研究现状第18-19页
   ·课题主要研究内容第19-20页
第2章 热传导及耦合分析理论研究第20-35页
   ·热传递的基本方式第20页
   ·热分析的有限元法第20-25页
     ·热传导微分控制方程第20-22页
     ·热分析的有限元计算方法第22-25页
   ·相变传热的数学模型第25-27页
   ·热力耦合的基本理论研究第27-33页
     ·热力耦合的有限元表达第29-30页
     ·热力应变能第30-31页
     ·外载荷引起的应变能第31页
     ·最小势能原理的有限元列式第31-33页
     ·合成有限元计算的整体矩阵第33页
   ·本章小结第33-35页
第3章 相变材料改进MTPS的热性能分析第35-45页
   ·引言第35页
   ·相变材料的选择第35-36页
   ·改进后金属热防护的有限元模型第36-38页
     ·几何模型第36-38页
     ·有限元模型第38页
   ·改进型金属基热防护结构的单胞模型热分析结果第38-42页
     ·载荷和约束条件第38-39页
     ·热分析结果及分析第39-42页
   ·蜂窝芯子内部辐射的影响第42-43页
   ·本章小结第43-45页
第4章 连接及缝隙结构对MTPS隔热性能的影响第45-57页
   ·引言第45页
   ·含连接件结构的有限元分析第45-50页
     ·连接件的种类及构成第45-47页
     ·连接件的几何模型与加载条件第47-48页
     ·热分析结果第48-50页
   ·缝隙结构对MTPS的影响分析第50-54页
     ·MTPS的缝隙结构第50-51页
     ·带缝隙的MTPS局部校核模型第51页
     ·热分析结果第51-54页
   ·MTPS拼接角热通道分析第54-56页
     ·MTPS角接触处的缝隙结构第54页
     ·MTPS拼接角的局部校核模型第54-55页
     ·热分析结果第55-56页
   ·本章小结第56-57页
第5章 改进型MTPS的热力耦合分析第57-65页
   ·引言第57页
   ·ANSYS的热力耦合分析第57-58页
   ·热防护系统有限元模型第58-60页
     ·几何模型第58-59页
     ·有限元模型第59-60页
   ·热防护结构热力耦合分析第60-63页
     ·载荷和约束条件第60页
     ·热分析结果第60-61页
     ·热力耦合分析结果第61-63页
   ·本章小结第63-65页
结论第65-67页
附录第67-69页
参考文献第69-73页
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果第73-74页
致谢第74页

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