摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第1章 绪论 | 第8-17页 |
1.1 课题背景及研究的目的和意义 | 第8-9页 |
1.2 国内外研究现状 | 第9-15页 |
1.2.1 目标红外辐射特性仿真研究现状 | 第9-11页 |
1.2.2 材料发射率测量技术研究现状 | 第11-15页 |
1.3 主要研究内容 | 第15-17页 |
1.3.1 特种车辆红外辐射特性仿真 | 第15-16页 |
1.3.2 材料发射率测量实验研究 | 第16-17页 |
第2章 特种车辆红外辐射特性理论建模 | 第17-33页 |
2.1 引言 | 第17页 |
2.2 车辆三维温度分布理论建模 | 第17-20页 |
2.2.1 控制方程 | 第17-18页 |
2.2.2 对流边界条件 | 第18页 |
2.2.3 辐射边界条件 | 第18-19页 |
2.2.4 内热源处理 | 第19-20页 |
2.3 太阳辐射热流计算 | 第20-25页 |
2.3.1 太阳一次辐射热流计算方法 | 第20-25页 |
2.3.2 经其他面元反射的太阳间接辐射热流计算方法 | 第25页 |
2.4 有限元法求解三维瞬态导热微分方程 | 第25-30页 |
2.4.1 有限元方法简介 | 第25-26页 |
2.4.2 有限元形函数 | 第26-27页 |
2.4.3 三维稳态导热微分方程的离散 | 第27-28页 |
2.4.4 瞬态导热微分方程在时间域的离散化 | 第28-30页 |
2.5 目标红外辐射特性计算 | 第30-31页 |
2.6 本章小结 | 第31-33页 |
第3章 温度场及红外辐射特性分析 | 第33-56页 |
3.1 引言 | 第33-34页 |
3.2 目标辐射特性程序设计及验证 | 第34-37页 |
3.2.1 目标辐射特性程序设计 | 第34-35页 |
3.2.2 程序正确性验证 | 第35-37页 |
3.3 车辆三维温度场计算结果及分析 | 第37-45页 |
3.3.1 三维稳态温度场计算结果及分析 | 第38-43页 |
3.3.2 三维瞬态温度场计算结果及分析 | 第43-45页 |
3.4 车辆表面红外辐射特性分析 | 第45-53页 |
3.4.1 波段半球辐射出射度场计算结果及分析 | 第45-49页 |
3.4.2 光谱方向辐射出射度计算结果及分析 | 第49-53页 |
3.5 车辆表面红外隐身涂层辐射物性优化设计 | 第53-55页 |
3.6 本章小结 | 第55-56页 |
第4章 材料发射率测量实验研究 | 第56-71页 |
4.1 引言 | 第56页 |
4.2 基于红外测温仪的材料法向波段发射率测量实验平台搭建 | 第56-62页 |
4.2.1 实验测量原理 | 第56-59页 |
4.2.2 实验平台设计及实验流程 | 第59-60页 |
4.2.3 基于红外测温仪的发射率测量误差分析 | 第60-62页 |
4.3 基于傅立叶光谱仪的材料法向光谱发射率测量实验平台搭建 | 第62-66页 |
4.3.1 实验测量原理 | 第62-64页 |
4.3.2 实验平台设计及实验流程 | 第64-66页 |
4.4 发射率测量结果及分析 | 第66-70页 |
4.4.1 基于傅立叶光谱仪的材料法向光谱发射率测量结果 | 第66-68页 |
4.4.2 基于红外测温仪的材料法向波段发射率测量结果 | 第68-69页 |
4.4.3 测量结果分析 | 第69-70页 |
4.5 本章小结 | 第70-71页 |
结论 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-76页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第76-78页 |
致谢 | 第78页 |