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低密度碳/酚醛复合材料烧蚀条件下的热—化学耦合分析

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第9-17页
    1.1 课题背景及研究的目的和意义第9-10页
    1.2 国内外研究现状第10-15页
        1.2.1 树脂基复合材料的烧蚀机理第10-13页
        1.2.2 烧蚀实验分析第13-14页
        1.2.3 多物理场复杂环境的耦合计算第14-15页
    1.3 本文主要研究内容第15-17页
第2章 低密度碳/酚醛复合材料的热解动力学与烧蚀机理第17-31页
    2.1 引言第17页
    2.2 热失重及热解动力学分析第17-24页
        2.2.1 热失重实验第17-19页
        2.2.2 热解动力学模型第19-24页
    2.3 烧蚀机理第24-30页
        2.3.1 质量损失机理第25-30页
        2.3.2 能量损失机理第30页
    2.4 本章小结第30-31页
第3章 低密度碳/酚醛复合材料体积平均化的热-化学耦合模型第31-38页
    3.1 引言第31-32页
    3.2 控制微分方程的推导第32-35页
        3.2.1 质量守恒方程第32-33页
        3.2.2 动量守恒方程第33页
        3.2.3 能量守恒方程第33-35页
    3.3 边界条件第35-37页
        3.3.1 表面能量平衡方程第35-36页
        3.3.2 表面质量平衡方程第36-37页
    3.4 本章小结第37-38页
第4章 低密度碳/酚醛复合材料烧蚀实验及分析第38-44页
    4.1 引言第38页
    4.2 实验材料及方法介绍第38-39页
    4.3 实验设备与过程第39页
    4.4 实验结果与分析第39-43页
        4.4.1 试样形貌分析第39-41页
        4.4.2 温度场分析第41-42页
        4.4.3 位移场分析第42-43页
    4.5 本章小结第43-44页
第5章 基于COMSOL的轻质碳/酚醛复合材料热-化学耦合计算第44-56页
    5.1 引言第44页
    5.2 低密度碳/酚醛复合材料基本性能参数第44-45页
    5.3 多物理场耦合计算模型第45-46页
    5.4 计算结果与讨论第46-54页
        5.4.1 温度场分析第46-49页
        5.4.2 热解程度分析第49-51页
        5.4.3 气体压力场第51-52页
        5.4.4 热解气体速度分析第52-53页
        5.4.5 体积烧蚀条件下各吸热机制对总吸热能力的贡献第53-54页
    5.5 本章总结第54-56页
结论第56-58页
参考文献第58-64页
攻读学位期间发表的学术论文第64-66页
致谢第66页

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