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辐射—导热耦合传热下复合材料当量导热性能研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第9-17页
    1.1 课题背景和意义第9-11页
    1.2 碳纤维导热的研究现状第11-14页
    1.3 格子Boltzmann方法在辐射及导热中的应用第14-15页
    1.4 本文主要研究内容第15-17页
第2章 格子Boltzmann方法基本原理第17-36页
    2.1 格子Boltzmann方程第17-21页
        2.1.1 声子热输运的格子Boltzmann方程第19-20页
        2.1.2 光子辐射传输的格子Boltzmann方程第20-21页
    2.2 格子Boltzmann方法的离散速度模型第21-23页
    2.3 格子Boltzmann方法的边界条件第23-25页
    2.4 格子Boltzmann方法的网格技术第25-27页
    2.5 几何模型及计算参数第27-31页
    2.6 模拟步骤及程序验证第31-34页
        2.6.1 格子Boltzmann方法的模拟步骤第31-32页
        2.6.2 导热及辐射计算程序验证第32-34页
    2.7 本章小结第34-36页
第3章 碳纤维复合材料各向异性导热性能第36-55页
    3.1 轴向相互平行排列结构的导热计算第36-46页
        3.1.1 热导率和热扩散率第36-40页
        3.1.2 无量纲温度分布第40-43页
        3.1.3 无量纲热流分布第43-46页
    3.2 不同碳纤维编织结构的导热计算第46-50页
        3.2.1 热导率对比第47-48页
        3.2.2 热扩散率对比第48-50页
    3.3 不同碳微观排列方式的导热计算第50-53页
        3.3.1 热导率对比第50-52页
        3.3.2 热扩散率对比第52-53页
    3.4 本章小结第53-55页
第4章 碳纤维复合材料辐射导热耦合传热性能第55-64页
    4.1 轴向相互平行排列结构的辐射导热耦合第55-59页
    4.2 不同碳纤维编织结构的辐射导热耦合第59-61页
    4.3 不同碳微观排列方式的辐射导热耦合第61-62页
    4.4 本章小结第62-64页
结论第64-65页
参考文献第65-71页
致谢第71页

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