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来源: 中国经济网陕西     时间: 2020-04-04 09:26:03

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澳门赌场老虎机娱乐摘要第4-5页ABSTRACT第5页第1章绪论第9-18页课题背景及意义第9-12页金属屋面系统的广泛应用第9-10页风揭破坏的高发第10-11页课题研究意义第11-12页直立锁边金属屋面系统的研究现状第12-15页国内外研究现状第12-14页国内外抗风揭规范综述第14-15页目前研究存在的问题第15-16页主要研究内容第16-18页第2章直立锁边金属屋面系统动态抗风揭试验设计第18-48页型铝镁锰合金的单向拉伸试验第18-26页试验设计第18-21页试验现象及结果分析第21-26页型铝镁锰合金的简化本构第26页直立锁边金属屋面系统动态抗风揭试验设计第26-47页试验目的及试验工况第26-27页加载方式设计第27-29页试验设备简介第29-35页试件设计第35-38页测量仪器的选择及布置第38-43页初始荷载等级的确定第43-46页侧向安装的可行性论证第46-47页本章小结第47-48页第3章动态加载试验及结果分析第48-78页试验结果及试验现象第48-51页破坏判定准则第48页试验结果第48-49页试验现象第49-51页试验结果分析第51-77页工况400-1000-带夹第51-57页工况400-1200带夹第57-61页工况400-800-带夹第61-65页工况300-1000-带夹第65-70页工况430-1000-带夹第70-73页工况400-1000-无夹第73-77页本章小结第77-78页第4章直立锁边金属屋面系统破坏机理分析及破坏程度分级第78-93页破坏机理分析第78-86页与静态试验对比第78-80页与静态模拟对比第80-81页各工况对比第81-86页破坏机理第86页破坏分级第86-89页基于响应的破坏分级第86-88页动静态分级结果对比第88-89页抗风建议第89-91页抗风揭试验方法第89-90页锁边处的构造要求第90-91页抗风夹具的布置第91页本章小结第91-93页结论第93-95页参考文献第95-100页致谢第100页

摘要第4-5页Abstract第5-6页第1章绪论第9-23页课题背景及研究的目的和意义第9-10页热电材料理论基础第10-13页热电效应第10-12页热电性能参数第12-13页_3基热电陶瓷的研究进展第13-22页_3陶瓷简介第14页_3基陶瓷的制备工艺第14-16页_3基陶瓷的掺杂改性第16-18页_3基陶瓷的复合改性第18-21页空位调控第21页_3的低维化第21-22页课题研究的主要内容第22-23页第2章实验材料与研究方法第23-30页实验材料第23页实验设备第23-24页材料的制备第24-26页_()Sr_()TiO_3粉体的制备第24-25页_()Sr_()TiO_3基复合陶瓷的烧结第25-26页材料主要的分析测试方法第26-30页致密度分析第26-27页分析第27页扫描电镜测试和元素分析第27-28页热电性能分析第28-30页第3章La_()Sr_()TiO_3陶瓷的制备及热电性能研究第30-45页引言第30页_()Sr_()TiO_3陶瓷致密度第30-31页_()Sr_()TiO_3陶瓷的物相组成与微观形貌第31-36页物相组成第31-33页微观形貌第33-36页_()Sr_()TiO_3陶瓷热电性能第36-44页电导率第36-37页系数第37-39页功率因子第39-40页热导率与ZT值第40-44页本章小结第44-45页第4章W复合La_()Sr_()TiO_3陶瓷的制备及热电性能第45-70页引言第45-46页液相W复合La_()Sr_()TiO_3陶瓷的制备及热电性能研究第46-54页_()Sr_()TiO_3/xW陶瓷致密度第46页_()Sr_()TiO_3/xW陶瓷物相组成第46-48页_()Sr_()TiO_3/xW陶瓷微观形貌第48-50页_()Sr_()TiO_3/xW陶瓷热电性能第50-54页固相W复合La_()Sr_()TiO_3陶瓷的制备及热电性能研究第54-62页_()Sr_()TiO_3/yW陶瓷致密度第54-55页_()Sr_()TiO_3/yW陶瓷物相组成第55-56页_()Sr_()TiO_3/yW陶瓷微观形貌第56-58页_()Sr_()TiO_3/yW陶瓷热电性能第58-62页液相/固相W复合La_()Sr_()TiO_3陶瓷的制备及热电性能第62-69页液相/固相W复合La_()Sr_()TiO_3陶瓷物相组成第64-65页微观形貌第65-66页热电性能第66-69页本章小结第69-70页结论第70-71页参考文献第71-76页攻读硕士期间发表的学术论文第76-78页致谢第78页

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摘要第4-6页Abstract第6-7页第1章绪论第10-16页研究背景及意义第10-11页国内外研究现状第11-15页主要研究内容第15页本章小结第15-16页第2章理论基础第16-24页热辐射第16页黑体理论第16-18页普朗克定律第18-19页发射率第19-20页对流传热第20-21页辐射换热第21-22页固定点第22页各理论基础之间关系及影响第22-23页本章小结第23-24页第3章真空镓固定点黑体结构设计及热仿真分析第24-40页真空镓固定点黑体的设计指标第24页黑体空腔设计第24-30页黑体空腔的选材第24-25页黑体空腔法向有效发射率的仿真计算第25-28页黑体空腔设计模型第28-29页黑体空腔传热性能仿真计算第29-30页真空镓固定点黑体整体设计第30-34页加热方式的选取第30页温控介质筒第30-31页防辐射屏第31-32页真空镓固定点黑体外筒第32-34页真空镓固定点黑体整体设计方案及装配第34-36页真空镓固定点黑体热仿真分析第36-39页传热研究方式选取第36-37页边界条件设置与网格划分第37-38页仿真结果分析第38-39页本章小结第39-40页第4章真空镓固定点黑体组装及实验系统搭建第40-51页高发射率涂层喷涂工艺第40-41页高温热处理第41-42页固定点灌装工艺第42-43页真空镓固定点黑体整体组装第43-47页温度传感器安装第43-45页防辐射屏安装第45-46页真空镓固定点黑体外筒安装第46-47页真空镓固定点黑体辐射源成品第47页真空镓固定点黑体实验系统搭建第47-50页实验系统组成部分第47页真空机械泵第47-48页恒温浴槽第48-49页精密测温电桥第49-50页实验系统搭建第50页本章小结第50-51页第5章真空镓固定点黑体性能测试第51-65页真空镓固定点黑体空腔发射率测量第51-58页发射率测量原理与装置第51-53页基于控制环境辐射变化测量黑体空腔发射率第53-55页利用量子级联激光器(QCL)测量样品发射率第55-58页发射率测量结果比较第58页真空镓固定点黑体相变温坪复现仿真第58-59页真空镓固定点黑体相变温坪复现第59-63页实验步骤第59-60页实验结果和分析第60-63页镓固定点不确定度分析第63-64页本章小结第64-65页第6章展望第65-69页真空低背景红外高光谱亮度温度计量标准装置(VRTSF)第65-67页真空镓固定点黑体的进一步使用第67-68页本章小结第68-69页结论第69-70页致谢第70-71页参考文献第71-72页攻读学位期间取得学术成果第72页

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