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SiC颗粒增强陶瓷基复合材料复杂构件的热应力数值模拟

致谢第5-7页
摘要第7-8页
ABSTRACT第8-9页
1 引言第14-24页
    1.1 选题背景第14-16页
        1.1.1 颗粒增强复合材料的应用第14-16页
        1.1.2 颗粒增强复合材料研究所面临的问题第16页
    1.2 研究目的与意义第16页
    1.3 国内外研究现状第16-20页
        1.3.1 等效导热系数数值模拟研究现状第16-18页
        1.3.2 等效弹性模量数值模拟研究现状第18-19页
        1.3.3 等效线膨胀系数研究现状第19页
        1.3.4 热力学参数数值模拟研究所面临的问题与展望第19-20页
    1.4 难点与创新点第20-21页
    1.5 技术路线第21-22页
    1.6 本章小结第22-24页
2 热力学及有限元理论基础第24-43页
    2.1 有限元法介绍第24-26页
        2.1.1 有限元法简介第24页
        2.1.2 有限元法原理及运用步骤第24-25页
        2.1.3 有限元分析第25-26页
    2.2 传热学基本理论第26-28页
        2.2.1 传热的基本形式第26-27页
        2.2.2 传热基本方程第27页
        2.2.3 热力学第一定律第27-28页
    2.3 有限元方法—热分析第28-30页
    2.4 温度场的基本理论第30-33页
        2.4.1 导热微分方程的形式第30-31页
        2.4.2 导热微分方程的定解条件第31页
        2.4.3 稳态温度场分析第31-32页
        2.4.4 非稳态温度场分析第32-33页
            2.4.4.1 空间域的离散第32-33页
            2.4.4.2 时间域的离散第33页
    2.5 应力应变场的基本理论第33-39页
        2.5.1 屈服准则第34页
        2.5.2 流动准则第34-35页
        2.5.3 强化准则第35页
        2.5.4 热弹塑性基本理论第35-39页
            2.5.4.1 应力应变关系第36-38页
            2.5.4.2 平衡方程第38页
            2.5.4.3 求解方程第38-39页
    2 6 等效热力学参数均匀化方程第39-42页
        2.6.1 均匀化理论简介第39页
        2.6.2 等效导热系数均匀化方程第39-40页
        2.6.3 等效弹性模量均匀化方程第40-41页
        2.6.4 等效线膨胀系数均匀化方程第41-42页
    2.7 本章小结第42-43页
3 等效热力学参数数值模拟第43-75页
    3.1 颗粒增强复合材料随机投放模型第43-50页
        3.1.1 计算逻辑与典型程序子结构第43-45页
        3.1.2 二维单颗粒增强相复合材料随机投放模型第45-47页
            3.1.2.1 规则形状颗粒第45-46页
            3.1.2.2 不规则形状颗粒第46-47页
        3.1.3 三维单颗粒增强相复合材料随机投放模型第47-48页
            3.1.3.1 规则形状颗粒第47-48页
            3.1.3.2 不规则形状颗粒第48页
        3.1.4 三维双颗粒增强相复合材料随机投放模型第48-50页
    3.2 等效导热系数数值模拟第50-61页
        3.2.1 前提假设与模型前处理第50-51页
        3.2.2 非线性求解选项第51-52页
        3.2.3 边界条件第52页
        3.2.4 温度场及等效导热系数计算第52-57页
            3.2.4.1 二维温度场及等效导热系数计算第52-56页
            3.2.4.2 三维温度场及等效导热系数计算第56-57页
        3.2.5 颗粒占比对等效导热系数的影响第57-59页
        3.2.6 相同占比随机投放对等效导热系数的影响第59-61页
    3.3 等效弹性模量数值模拟第61-69页
        3.3.1 前提假设与模型前处理第61-62页
        3.3.2 非线性求解选项第62页
        3.3.3 边界条件第62-63页
        3.3.4 应力场及等效弹性模量计算第63-67页
            3.3.4.1 二维应力场及等效弹性模量计算第63-65页
            3.3.4.2 三维应力场及等效弹性模量计算第65-67页
        3.3.5 颗粒占比对等效弹性模量的影响第67-68页
        3.3.6 相同占比随机投放对等效弹性模量的影响第68-69页
    3.4 等效线膨胀系数数值模拟第69-73页
        3.4.1 前提假设与模型前处理第69页
        3.4.2 边界条件第69-70页
        3.4.3 热应力场及等效线膨胀系数计算第70-71页
        3.4.4 颗粒占比对等效线膨胀系数的影响第71-72页
        3.4.5 相同占比随机投放对等效线膨胀系数的影响第72-73页
    3.5 本章小结第73-75页
4 等效热力学参数在宏观分析中的应用第75-93页
    4.1 弹头飞行过程温度场计算第75-80页
        4.1.1 几何模型及网格划分第75-76页
        4.1.2 前提假设第76-77页
        4.1.3 初始边界条件第77-78页
        4.1.4 非线性求解选项第78页
        4.1.5 弹头飞行过程温度场第78-80页
    4.2 弹头飞行过程应力—应变场计算第80-83页
        4.2.1 计算方法第80页
        4.2.2 固定约束第80-81页
        4.2.3 弹头飞行过程动态变形及应力第81-83页
    4.3 整体机翼壁板飞行过程温度场—应力场计算第83-88页
        4.3.1 几何模型及网格划分第83-85页
        4.3.2 初始边界条件第85页
        4.3.3 机翼壁板飞行过程温度场第85-86页
        4.3.4 机翼壁板飞行过程应力—应变场第86-88页
    4.4 局部机翼壁板铆接结构飞行过程温度场—应力场计算第88-92页
        4.4.1 几何模型及网格划分第88-89页
        4.4.2 局部机翼壁板铆接结构飞行过程温度场第89-90页
        4.4.3 局部机翼壁板铆接结构飞行过程应力—应变场第90-92页
    4.5 本章小结第92-93页
5 结论与展望第93-95页
    5.1 结论第93-94页
    5.2 展望第94-95页
参考文献第95-98页
附录A第98-99页
作者简历及攻读硕士学位期间取得的研究成果第99-101页
学位论文数据集第101页

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