中文摘要 | 第1-3页 |
ABSTRACT | 第3-5页 |
目录 | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第6-11页 |
1.1 材料和结构中激光能量沉积引起的热和力学效应 | 第6-9页 |
1.2 强激光破坏机理研究综述 | 第9-11页 |
第二章 经典理论及其优缺点 | 第11-19页 |
2.1 复合材料热物性参数计算模型 | 第11-15页 |
2.1.1 热传导系数计算模型 | 第11-13页 |
2.1.2 热膨胀系数计算模型 | 第13-15页 |
2.2 复合材料与激光相互作用的热传导模型 | 第15-18页 |
2.3 复合材料与激光相互作用体吸收系数计算模型 | 第18页 |
2.4 本文的主要研究内容 | 第18-19页 |
第三章 理论模型的建立 | 第19-29页 |
3.1 热物性参数计算模型 | 第19-20页 |
3.2 体吸收系数计算模型 | 第20-23页 |
3.3 热传导模型 | 第23-28页 |
3.4 小结 | 第28-29页 |
第四章 实验方法建立及实验结果 | 第29-44页 |
4.1 实验原理及方法 | 第29-33页 |
4.1.1 温度测试原理 | 第29-30页 |
4.1.2 积分球测量原理 | 第30-33页 |
4.2 复合材料反射率和透射率与温度测试系统 | 第33-41页 |
4.2.1 激光功率标定 | 第33-34页 |
4.2.2 积分球光电管系统标定 | 第34-38页 |
4.2.3 反射率和透射率的测试 | 第38-40页 |
4.2.4 温度场的测试 | 第40-41页 |
4.3 芳纶纤维复合材料烧蚀阈值实验测试系统 | 第41-44页 |
第五章 理论与实验结果对比分析 | 第44-49页 |
5.1 反射率和透射率 | 第44-47页 |
5.2 吸收率和体吸收系数 | 第47-49页 |
第六章 温度场的数值模拟 | 第49-56页 |
第七章 全文总结 | 第56-58页 |
7.1 主要结论 | 第56页 |
7.2 几点体会和建议 | 第56-58页 |
参考文献 | 第58-61页 |
致谢 | 第61页 |