摘要 | 第6-8页 |
abstract | 第8-10页 |
第一章 绪论 | 第13-22页 |
1.1 纤维材料及其热传递方式 | 第13-15页 |
1.1.1 传热概述 | 第14-15页 |
1.1.2 纤维材料热传递机理 | 第15页 |
1.2 热线法测量纤维材料导热系数研究现状 | 第15-19页 |
1.2.1 纤维材料导热系数测量方法 | 第16-18页 |
1.2.2 热线法测量纤维材料导热系数研究现状 | 第18-19页 |
1.3 纤维材料的导热性能的数值模拟研究现状 | 第19-20页 |
1.4 本论文研究内容 | 第20-22页 |
第二章 基于热线法的纤维材料导热系数测试研究 | 第22-34页 |
2.1 热线法理论模型 | 第22-23页 |
2.2 热线法测试装置 | 第23-24页 |
2.3 热线法测试方法 | 第24-26页 |
2.3.1 材料的选择 | 第24页 |
2.3.2 试样制备 | 第24-25页 |
2.3.3 测试方法 | 第25-26页 |
2.4 结果与分析 | 第26-32页 |
2.4.1 纤维材料传热机理 | 第26-27页 |
2.4.2 纤维排列方向对纤维集合体导热系数的影响 | 第27-28页 |
2.4.3 纤维集合体导热系数与织物导热系数的关系 | 第28-32页 |
2.5 本章小结 | 第32-34页 |
第三章 基于热线法的织物导热系数的数值模拟 | 第34-45页 |
3.1 ANSYS热分析概述 | 第34-36页 |
3.1.1 ANSYS热分析理论基础 | 第35-36页 |
3.1.2 ANSYS热分析基本过程 | 第36页 |
3.2 织物的数值模拟 | 第36-40页 |
3.2.1 模型假设 | 第37页 |
3.2.2 几何模型的建立 | 第37-38页 |
3.2.3 材料属性 | 第38-39页 |
3.2.4 单元选择和网格划分 | 第39-40页 |
3.2.5 边界条件和求解 | 第40页 |
3.4 有限元模拟结果分析 | 第40-44页 |
3.4.1 模型验证 | 第40-41页 |
3.4.2 温度云图分析 | 第41-44页 |
3.5 本章小结 | 第44-45页 |
第四章 织物的厚度和孔隙率对导热系数的影响 | 第45-50页 |
4.1 厚度对导热系数的影响 | 第45-48页 |
4.1.1 实验材料 | 第45页 |
4.1.2 结果分析 | 第45-48页 |
4.2 孔隙率对导热系数的影响 | 第48页 |
4.2.1 实验材料 | 第48页 |
4.2.2 结果分析 | 第48页 |
4.3 本章小结 | 第48-50页 |
第五章 温度对纤维材料导热系数的影响 | 第50-63页 |
5.1 实验材料 | 第50页 |
5.2 实验仪器及方法 | 第50页 |
5.3 单层织物的数据处理与结果分析 | 第50-56页 |
5.3.1 数据处理 | 第50-54页 |
5.3.2 结果分析 | 第54-56页 |
5.4 间隔织物的数据处理与结果分析 | 第56-60页 |
5.4.1 数据处理 | 第56-58页 |
5.4.2 结果分析 | 第58-60页 |
5.5 涂层织物的数据处理和结果分析 | 第60-61页 |
5.5.1 数据处理 | 第60-61页 |
5.5.2 结果分析 | 第61页 |
5.6 本章小结 | 第61-63页 |
第六章 结论与展望 | 第63-65页 |
6.1 结论 | 第63-64页 |
6.2 展望 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-69页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文及取得的相关科研成果 | 第69-70页 |
致谢 | 第70-71页 |