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多工况微结构热控机理研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
主要符号表第9-13页
第1章 绪论第13-21页
    1.1 课题来源及研究的背景和意义第13-15页
        1.1.1 课题来源第13页
        1.1.2 课题研究的背景和意义第13-15页
    1.2 国内外对两种工况热防护的研究现状第15-19页
    1.3 国内外在微尺度热防护结构方向的研究现状第19-20页
        1.3.1 国外研究现状第19页
        1.3.2 国内研究现状第19-20页
    1.4 本文的主要研究内容第20-21页
第2章 高超声速飞行器气动加热计算第21-34页
    2.1 引言第21页
    2.2 高超声速飞行器气动热计算模型第21-25页
    2.3 基于 ANSYS 软件的高超声速飞行器气动热计算建模第25-30页
        2.3.1 计算模型第26-27页
        2.3.2 网格构造第27-28页
        2.3.3 计算方法第28-30页
        2.3.4 边界条件第30页
    2.4 基于 ANSYS 软件的高超声速飞行器气动热计算结果第30-33页
    2.5 本章小结第33-34页
第3章 激光辐照弹道导弹特性计算第34-49页
    3.1 引言第34页
    3.2 ABL 仿真系统总体模型第34-35页
    3.3 ABL 仿真平台模块计算初始值给定第35-37页
    3.4 ABL 仿真平台仿真计算模型第37-44页
        3.4.1 激光辐照度计算模型第37-38页
        3.4.2 激光辐照温度响应计算模型第38-41页
        3.4.3 激光辐照力学响应计算模型第41-42页
        3.4.4 激光辐照响应计算结果第42-44页
    3.5 毁伤程度评估模型第44-48页
    3.6 本章小结第48-49页
第4章 光子晶体热防护计算第49-60页
    4.1 引言第49-50页
    4.2 光子晶体热防护层原理第50页
    4.3 光子晶体热防护层模型简介第50-52页
        4.3.1 光子晶体热防护层物理模型第50-51页
        4.3.2 光子晶体热防护层计算模型第51-52页
    4.4 光子晶体热防护层用于高超声速飞行器防护第52-57页
        4.4.1 光子晶体热防护层用于高超声速飞行器防护计算模型第52-53页
        4.4.2 简化的热防护层中 SiC 层的辐射特征第53-54页
        4.4.3 简化的热防护层中光子晶体层的辐射特征第54-55页
        4.4.4 飞行器添加光子晶体热防护层后的简化计算模型第55-57页
    4.5 光子晶体热防护层用于激光辐照防护第57-59页
    4.6 本章小结第59-60页
第5章 光子晶体热防护结构的优化设计第60-86页
    5.1 引言第60页
    5.2 光子晶体的种类及制备方法第60-63页
        5.2.1 光子晶体的种类第60-62页
        5.2.2 光子晶体的制备方法第62-63页
    5.3 光子晶体特性的研究方法第63-71页
        5.3.1 光子晶体的理论研究方法第63页
        5.3.2 光子晶体研究的两种常见数值算法第63-68页
        5.3.3 光子带隙结构的物理起源第68-70页
        5.3.4 光子带隙结构计算基本方程第70-71页
    5.4 3D-PCs 禁带的仿真计算第71-80页
        5.4.1 3D-PCs 带隙结构计算几何建模第71-72页
        5.4.2 3D-PCs 带隙结构计算结果第72-73页
        5.4.3 不同参数对 3D-PCs 带隙结构的影响第73-80页
    5.5 不改变晶格常数 3D-PCs 防辐射特性的优化设计计算第80-83页
        5.5.1 “半径优化法”对 3D-PCs 防辐射特性的改进效果第80-81页
        5.5.2 “折射率优化法”对 3D-PCs 防辐射特性的改进效果第81页
        5.5.3 “耦合优化法”对 3D-PCs 防辐射特性的改进效果第81-83页
    5.6 变晶格常数对 3D-PCs 防辐射特性的优化设计计算第83-85页
        5.6.1 “波长靠近法”对 3D-PCs 防辐射特性的改进效果第83页
        5.6.2 “晶格常数增加法”对 3D-PCs 防辐射特性的改进效果第83-85页
    5.7 本章小结第85-86页
结论第86-87页
参考文献第87-92页
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果第92-94页
致谢第94页

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