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热冲击作用下含缺陷超高温陶瓷结构的损伤行为数值模拟

摘要第1-7页
Abstract第7-13页
第1章 绪论第13-25页
   ·选题的背景和依据第13-14页
   ·高超声速飞行器的发展背景及现状第14-16页
     ·发展背景第14-15页
     ·国内外发展现状第15-16页
   ·超高温材料(UHTMs)及其研究现状第16-18页
     ·超高温材料在高超声速飞行器上的应用第17-18页
     ·超高温材料的发展第18页
   ·高超声速飞行器尖锐前缘热分析和热防护研究的背景第18-19页
   ·结构热分析方法第19页
   ·裂纹扩展问题的数值模拟国内外研究现状第19-24页
     ·有限元模拟裂纹扩展第19-21页
     ·扩展有限元法模拟裂纹扩展第21-22页
     ·无网格法模拟裂纹扩展第22页
     ·有关裂纹扩展分析软件简介第22-24页
   ·本文的主要内容第24-25页
第2章 理论基础第25-36页
   ·基本概念第25-27页
     ·"临近空间"概念第25页
     ·高超声速飞行器第25-26页
     ·气动加热及热防护第26-27页
   ·飞行器尖化前缘的热结构特性第27-28页
     ·尖化前缘的稀薄气体效应第27页
     ·热结构特性第27-28页
   ·基本理论第28-34页
     ·脆性材料抗热冲击性能研究第28-30页
     ·传热分析有限元法基本原理第30-32页
     ·热应力分析的基本原理第32-34页
   ·本章小结第34-36页
第3章 尖楔翼前缘结构的传热分析第36-47页
   ·引言第36页
   ·传热分析算例第36-39页
     ·几何模型建立第36-37页
     ·选定材料属性第37-38页
     ·网格划分第38-39页
   ·求解器类型与分析类型第39-42页
     ·定义载荷和初始条件第39-41页
     ·定义载荷步第41-42页
   ·模拟结果分析第42-45页
   ·本章小节第45-47页
第4章 尖楔翼前缘结构的热应力分析第47-56页
   ·引言第47-48页
   ·热应力问题的有限元分析第48-50页
     ·算例模型第48-49页
     ·单元类型与材料属性第49-50页
     ·边界条件与施加载荷第50页
   ·热应力模拟结果分析第50-54页
     ·ZrB_2-SiC基超高温陶瓷结构算例结果分析第50-54页
     ·影响热应力分析结果的主要因素第54页
   ·本章小结第54-56页
第5章 ZrB_2基超高温陶瓷件的热冲击损伤行为模拟第56-68页
   ·引言第56-57页
   ·基本假设第57页
   ·热冲击损伤行为有限元分析模型第57-61页
     ·扩展有限元法(XFEM)第57-58页
     ·模型建立第58-59页
     ·单元类型的选择第59-60页
     ·施加载荷情况第60-61页
   ·数值分析与讨论第61-65页
     ·数值模拟结果分析第61-64页
     ·对热冲击作用下裂纹扩展演化过程的描述第64-65页
   ·ZrB_2基超高温陶瓷材料性能的改进第65-67页
   ·本章小结第67-68页
结论第68-71页
参考文献第71-75页
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果第75-76页
致谢第76页

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