首页--工业技术论文--化学工业论文--硅酸盐工业论文--陶瓷工业论文--陶瓷制品论文--工业用陶瓷论文

CVI法制备陶瓷基复合材料的微结构演变模拟

摘要第1-6页
Abstract第6-9页
论文的主要创新与贡献第9-10页
目录第10-13页
第1章 绪论第13-31页
   ·引言第13页
   ·陶瓷基复合材料第13-16页
     ·纤维第13-14页
     ·界面第14-15页
     ·基体第15-16页
     ·化学气相渗透法(CVI)第16页
   ·CVI 工艺数值模拟第16-27页
     ·孔隙演变模型第17-20页
     ·传质模型第20-23页
     ·传热模型第23页
     ·沉积速率模型第23-26页
     ·CVI 工艺数值模拟的现状第26-27页
   ·本文的选题依据及研究目标第27-28页
   ·主要研究内容第28-31页
第2章 CVI 过程的数值模拟方法第31-41页
   ·引言第31页
   ·控制方程第31-34页
     ·跟踪界面演化的方程第31-32页
     ·描述 CVI 过程的物理方程第32-34页
   ·模拟 CVI 致密化过程第34-35页
   ·数值求解过程第35-41页
第3章 纤维预制体微结构均匀演变模拟第41-71页
   ·引言第41页
   ·纤维束内的孔隙结构演变模拟第41-54页
     ·纤维几何构型第41-44页
     ·不考虑孔封闭的微结构演变模拟第44-47页
     ·考虑孔封闭的微结构演变模拟第47-54页
   ·纤维束间的孔隙结构演变模拟第54-68页
     ·纤维束几何构型第54-60页
     ·预制体结构参数对孔隙演变的影响第60-68页
   ·本章小结第68-71页
第4章 陶瓷基复合材料微结构演变与传质的耦合模拟第71-97页
   ·引言第71页
   ·几何和数学模型第71-75页
     ·二维纤维布叠层复合材料第71-74页
     ·其它预制体结构复合材料第74-75页
   ·有效气体扩散系数第75-82页
     ·二维纤维布叠层复合材料第75-80页
     ·其它预制体结构复合材料第80-82页
   ·气体渗透率第82-94页
     ·Tomadakis 模型第82-87页
     ·Gebart 模型第87-90页
     ·与实验结果对比第90-94页
   ·本章小结第94-97页
第5章 陶瓷基复合材料微结构演变与传热的耦合模拟第97-117页
   ·引言第97页
   ·单向复合材料的热传导模拟第97-107页
     ·几何模型第97-98页
     ·解析模型第98-107页
     ·基体裂纹对热导率的影响第107页
   ·纤维束的热传导模拟第107-112页
     ·模型简述第107-108页
     ·纤维束热传导模型第108-112页
   ·与实验结果的对比第112-114页
   ·本章小结第114-117页
第6章 陶瓷基复合材料致密化行为的跨尺度模拟第117-139页
   ·引言第117页
   ·纤维束内小孔的致密化模型第117-127页
     ·简化的几何模型第118页
     ·传质数值模型第118-121页
     ·孔隙率的变化方程第121页
     ·经验沉积速率模型第121-122页
     ·计算流程第122页
     ·与实验结果对比第122-124页
     ·工艺和纤维束结构对最终密度的影响第124-127页
   ·纤维束内大孔的致密化模型第127-130页
   ·CF/SIC 复合材料 ICVI 致密化过程的跨尺度模拟第130-137页
     ·数学模型第130-132页
     ·与实验结果的对比第132-135页
     ·温度的优化方案第135-137页
   ·本章小结第137-139页
结论第139-141页
参考文献第141-155页
攻读博士学位期间发表的论文及收录情况第155-157页
致谢第157-158页

论文共158页,点击 下载论文
上一篇:N-乙烯基咪唑类磁性离子液体的设计、合成与性质研究
下一篇:(BaSr)TiO3/PVDF功能复合材料的设计、制备与电性能研究