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钛纤维多孔材料传热及高温吸声性能研究

摘要第3-5页
abstract第5-6页
1 绪论第9-21页
    1.1 金属多孔材料研究现状第9-14页
        1.1.1 金属多孔材料的制备第9-12页
        1.1.2 金属多孔材料的应用第12-14页
    1.2 金属多孔材料传热研究现状第14-15页
    1.3 金属多孔材料吸声性能的研究现状第15-17页
    1.4 课题研究的背景、内容和意义第17-21页
        1.4.1 课题研究的背景及意义第17-18页
        1.4.2 课题研究的内容第18-21页
2 沸腾传热及高温吸声理论基础第21-35页
    2.1 池沸腾传热理论研究第21-29页
        2.1.1 池沸腾传热的原理第21-22页
        2.1.2 气泡理论第22-25页
        2.1.3 气泡运动的临界现象第25-26页
        2.1.4 临界热流密度第26-27页
        2.1.5 传热模型第27-28页
        2.1.6 沸腾传热的影响因素第28-29页
    2.2 高温吸声原理研究第29-35页
        2.2.1 吸声原理第29页
        2.2.2 多孔吸声材料的类别第29-30页
        2.2.3 金属纤维多孔材料吸声原理第30-31页
        2.2.4 共振吸声结构的吸声原理第31-32页
        2.2.5 影响多孔材料吸声性能的因素第32-35页
3 实验原料及检测方法第35-45页
    3.1 实验原料及实验设备第35-36页
        3.1.1 实验原料第35页
        3.1.2 实验设备第35-36页
    3.2 钛纤维多孔材料的制备第36-37页
        3.2.1 铺毡第36页
        3.2.2 清洗第36页
        3.2.3 烧结第36-37页
    3.3 样品检测第37-43页
        3.3.1 孔隙率的检测第39-40页
        3.3.2 孔径的分布与检测第40-43页
    3.4 显微组织及扫描电镜观察第43-45页
4 钛纤维多孔材料传热性能影响的研究第45-51页
    4.1 测试系统与过程第45-46页
    4.2 钛纤维多孔材料传热分析第46-50页
        4.2.1 丝径对传热性能的影响第46-48页
        4.2.2 孔隙率对传热性能的影响第48-49页
        4.2.3 厚度对传热性能的影响第49-50页
    4.3 小结第50-51页
5 钛纤维多孔材料高温吸声性能影响的研究第51-63页
    5.1 测试系统与过程第51-55页
        5.1.1 实验原理第52-53页
        5.1.2 实验步骤第53-55页
    5.2 钛纤维多孔材料高温吸声性能分析第55-60页
        5.2.1 孔隙率对吸声性能的影响第55-56页
        5.2.2 厚度对吸声性能的影响第56-57页
        5.2.3 空腔厚度对吸声性能的影响第57页
        5.2.4 温度对吸声性能的影响第57-60页
    5.3 双层材料复合结构的吸声性能第60-61页
        5.3.1 第一层孔隙率不同对高温吸声的影响第60页
        5.3.2 第二层孔隙率不同对高温吸声的影响第60-61页
    5.4 小结第61-63页
6 结论第63-65页
致谢第65-66页
参考文献第66-71页
附录 攻读硕士学位期间取得的学术成果第71页

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