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硕士毕业论文大纲范文参考论文范文

论文

目录

  1. 范文一
  2. 摘要 3-5
  3. 第1章 绪论 13-28
  4. 1.1 课题背景及研究的目的和意义 13-14
  5. 1.2 IEEE标准1597.1和1597.2概述 14-17
  6. 1.3 仿真结果可信度定量化评估方法综述 17-20
  7. 1.3.1 VV&,A中的的数据可信度评估方法 18-19
  8. 1.3.2 基于特征提取的数据可信度评估方法 19-20
  9. 1.4 FSV方法及其研究现状 20-26
  10. 1.4.1 FSV方法 20-25
  11. 1.4.2 FSV方法存在的问题及研究现状 25-26
  12. 1.5 本文主要研究内容 26-28
  13. 第2章 FSV方法的主要特性分析 28-59
  14. 2.1 引言 28
  15. 2.2 FSV方法对电磁仿真结果可信度评估的适用性分析 28-36
  16. 2.2.1 常用数据差异评估算法 28-31
  17. 2.2.2 几种评估算法的性能对比 31-36
  18. 2.3 FSV方法数据敏感度分析 36-47
  19. 2.3.1 数据密度对评估结果的影响 36-42
  20. 2.3.2 数据不完整对评估结果的影响 42-47
  21. 2.4 FSV方法参数敏感度分析 47-57
  22. 2.4.1 参数敏感度分析方法 47-49
  23. 2.4.2 直流分量对应频点数量的敏感度分析 49-51
  24. 2.4.3 低频和高频分量的分界点敏感度分析 51-52
  25. 2.4.4 FDM计算参数的敏感度分析 52-55
  26. 2.4.5 敏感参数选取合理性的分析 55-57
  27. 2.5 本章小结 57-59
  28. 第3章 FSV评估结果定性表达方法的改进 59-84
  29. 3.1 引言 59
  30. 3.2 FSV评估结果定性表现形式的改进 59-63
  31. 3.2.1 FSV评估结果分布的概率密度估计 61-62
  32. 3.2.2 FSV评估结果的统计指标分析 62-63
  33. 3.3 专家定性评价结果及分析 63-72
  34. 3.3.1 调查问卷设计 64-66
  35. 3.3.2 调查结果及分析 66-72
  36. 3.4 FSV方法定性与定量评估结果映射关系改进 72-83
  37. 3.4.1 三种模糊隶属度函数的分类效果分析 72-77
  38. 3.4.2 采用浮动边界的FSV评估结果分类方法 77-83
  39. 3.5 本章小结 83-84
  40. 第4章 FSV方法评估失效分析及改进 84-106
  41. 4.1 引言 84
  42. 4.2 正负交替数据的评估失效改进 84-91
  43. 4.2.1 失效原因分析 84-88
  44. 4.2.2 失效情况改进及效果分析 88-90
  45. 4.2.3 改进效果验证 90-91
  46. 4.3 含有瞬态分量数据评估失效改进 91-100
  47. 4.3.1 目测评估特点分析 92-93
  48. 4.3.2 数据分段算法 93-96
  49. 4.3.3 数据分段的权重计算 96-97
  50. 4.3.4 改进效果及讨论 97-100
  51. 4.4 畸变数据评估失效改进 100-105
  52. 4.4.1 问题的提出 100-101
  53. 4.4.2 畸变数据校正技术 101-104
  54. 4.4.3 结果及分析 104-105
  55. 4.5 本章小结 105-106
  56. 第5章 多仿真结果可信度综合评价方法及其应用 106-128
  57. 5.1 引言 106
  58. 5.2 多仿真结果可信度的综合评价方法 106-109
  59. 5.2.1 模糊综合评价的数学模型 106-107
  60. 5.2.2 权重的确定方法 107-109
  61. 5.3 高频多导体串扰简化模型及其验证 109-121
  62. 5.3.1 高频多导体串扰模型简化流程 109-111
  63. 5.3.2 仿真算例及结果 111-115
  64. 5.3.3 算例结果的综合评价 115-121
  65. 5.4 简化模型的时域验证及应用 121-126
  66. 5.4.1 算例1和算例2的时域验证 121-123
  67. 5.4.2 简化模型的应用 123-126
  68. 5.5 本章小结 126-128
  69. 结论 128-131
  70. 参考文献 131-141
  71. 攻读博士学位期间发表的论文及其它成果 141-144
  72. 致谢 144-145
  73. 个人简历 145
  74. 范文二
  75. 摘要 3-4
  76. 第1章 绪论 10-34
  77. 1.1 研究目的及意义 10-11
  78. 1.2 高温记忆合金的研究现状 11-18
  79. 1.2.1 Ti-Ni基高温记忆合金 12-14
  80. 1.2.2 Ni-Mn-Ga高温记忆合金 14-15
  81. 1.2.3 Cu基高温记忆合金 15-16
  82. 1.2.4 Ni基高温记忆合金 16-17
  83. 1.2.5 Ti基高温记忆合金 17-18
  84. 1.3 Ti-Ta基高温记忆合金的马氏体相变 18-30
  85. 1.4 Ti-Ta基高温记忆合金的力学行为和形状记忆效应 30-33
  86. 1.5 主要研究内容 33-34
  87. 第2章 试验材料及方法 34-38
  88. 2.1 试验材料 34
  89. 2.2 相变温度测量 34-36
  90. 2.3 组织结构分析 36
  91. 2.4 性能测试 36-38
  92. 第3章 Ti-Ta-Zr合金的组织结构 38-57
  93. 3.1 引言 38
  94. 3.2 固溶态Ti-Ta-Zr合金的组织结构 38-46
  95. 3.2.1 显微组织及相组成 38-41
  96. 3.2.2 马氏体形貌及亚结构 41-46
  97. 3.3 热机械处理Ti-Ta-Zr合金的组织结构 46-56
  98. 3.4 本章小结 56-57
  99. 第4章 Ti-Ta-Zr合金的马氏体相变 57-74
  100. 4.1 引言 57
  101. 4.2 Zr含量对马氏体相变的影响 57-58
  102. 4.3 热机械处理对马氏体相变的影响 58-62
  103. 4.4 显微组织与相变稳定性 62-73
  104. 4.5 本章小结 73-74
  105. 第5章 Ti-Ta-Zr合金的力学行为 74-85
  106. 5.1 引言 74
  107. 5.2 Zr含量对Ti-Ta-Zr合金力学行为的影响 74-79
  108. 5.3 热机械处理对Ti-Ta-Zr合金力学行为的影响 79-83
  109. 5.4 本章小结 83-85
  110. 第6章 Ti-Ta-Zr合金的形状记忆效应 85-100
  111. 6.1 引言 85
  112. 6.2 Zr含量对形状记忆效应的影响 85-92
  113. 6.3 热机械处理对形状记忆效应的影响 92-96
  114. 6.4 形状记忆效应的稳定性 96-99
  115. 6.5 本章小结 99-100
  116. 结论 100-102
  117. 参考文献 102-115
  118. 攻读博士学位期间发表的论文 115-117

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范文一

摘要 3-5

Abstract 5-6

第1章 绪论 13-28

1.1 课题背景及研究的目的和意义 13-14

1.2 IEEE标准1597.1和1597.2概述 14-17

1.3 仿真结果可信度定量化评估方法综述 17-20

1.3.1 VV&,A中的的数据可信度评估方法 18-19

1.3.2 基于特征提取的数据可信度评估方法 19-20

1.4 FSV方法及其研究现状 20-26

1.4.1 FSV方法 20-25

1.4.2 FSV方法存在的问题及研究现状 25-26

1.5 本文主要研究内容 26-28

第2章 FSV方法的主要特性分析 28-59

2.1 引言 28

2.2 FSV方法对电磁仿真结果可信度评估的适用性分析 28-36

2.2.1 常用数据差异评估算法 28-31

2.2.2 几种评估算法的性能对比 31-36

2.3 FSV方法数据敏感度分析 36-47

2.3.1 数据密度对评估结果的影响 36-42

2.3.2 数据不完整对评估结果的影响 42-47

2.4 FSV方法参数敏感度分析 47-57

2.4.1 参数敏感度分析方法 47-49

2.4.2 直流分量对应频点数量的敏感度分析 49-51

2.4.3 低频和高频分量的分界点敏感度分析 51-52

2.4.4 FDM计算参数的敏感度分析 52-55

2.4.5 敏感参数选取合理性的分析 55-57

2.5 本章小结 57-59

第3章 FSV评估结果定性表达方法的改进 59-84

3.1 引言 59

3.2 FSV评估结果定性表现形式的改进 59-63

3.2.1 FSV评估结果分布的概率密度估计 61-62

3.2.2 FSV评估结果的统计指标分析 62-63

3.3 专家定性评价结果及分析 63-72

3.3.1 调查问卷设计 64-66

3.3.2 调查结果及分析 66-72

3.4 FSV方法定性与定量评估结果映射关系改进 72-83

3.4.1 三种模糊隶属度函数的分类效果分析 72-77

3.4.2 采用浮动边界的FSV评估结果分类方法 77-83

3.5 本章小结 83-84

第4章 FSV方法评估失效分析及改进 84-106

4.1 引言 84

4.2 正负交替数据的评估失效改进 84-91

4.2.1 失效原因分析 84-88

4.2.2 失效情况改进及效果分析 88-90

4.2.3 改进效果验证 90-91

4.3 含有瞬态分量数据评估失效改进 91-100

4.3.1 目测评估特点分析 92-93

4.3.2 数据分段算法 93-96

4.3.3 数据分段的权重计算 96-97

4.3.4 改进效果及讨论 97-100

4.4 畸变数据评估失效改进 100-105

4.4.1 问题的提出 100-101

4.4.2 畸变数据校正技术 101-104

4.4.3 结果及分析 104-105

4.5 本章小结 105-106

第5章 多仿真结果可信度综合评价方法及其应用 106-128

5.1 引言 106

5.2 多仿真结果可信度的综合评价方法 106-109

5.2.1 模糊综合评价的数学模型 106-107

5.2.2 权重的确定方法 107-109

5.3 高频多导体串扰简化模型及其验证 109-121

5.3.1 高频多导体串扰模型简化流程 109-111

5.3.2 仿真算例及结果 111-115

5.3.3 算例结果的综合评价 115-121

5.4 简化模型的时域验证及应用 121-126

5.4.1 算例1和算例2的时域验证 121-123

5.4.2 简化模型的应用 123-126

5.5 本章小结 126-128

结论 128-131

参考文献 131-141

攻读博士学位期间发表的论文及其它成果 141-144

致谢 144-145

个人简历 145

范文二

摘要 3-4

Abstract 4-5

第1章 绪论 10-34

1.1 研究目的及意义 10-11

1.2 高温记忆合金的研究现状 11-18

1.2.1 Ti-Ni基高温记忆合金 12-14

1.2.2 Ni-Mn-Ga高温记忆合金 14-15

1.2.3 Cu基高温记忆合金 15-16

1.2.4 Ni基高温记忆合金 16-17

1.2.5 Ti基高温记忆合金 17-18

1.3 Ti-Ta基高温记忆合金的马氏体相变 18-30

1.4 Ti-Ta基高温记忆合金的力学行为和形状记忆效应 30-33

1.5 主要研究内容 33-34

第2章 试验材料及方法 34-38

2.1 试验材料 34

2.2 相变温度测量 34-36

2.3 组织结构分析 36

2.4 性能测试 36-38


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第3章 Ti-Ta-Zr合金的组织结构 38-57

3.1 引言 38

3.2 固溶态Ti-Ta-Zr合金的组织结构 38-46

3.2.1 显微组织及相组成 38-41

3.2.2 马氏体形貌及亚结构 41-46

3.3 热机械处理Ti-Ta-Zr合金的组织结构 46-56

3.4 本章小结 56-57

第4章 Ti-Ta-Zr合金的马氏体相变 57-74

4.1 引言 57

4.2 Zr含量对马氏体相变的影响 57-58

4.3 热机械处理对马氏体相变的影响 58-62

4.4 显微组织与相变稳定性 62-73

4.5 本章小结 73-74

第5章 Ti-Ta-Zr合金的力学行为 74-85

5.1 引言 74

5.2 Zr含量对Ti-Ta-Zr合金力学行为的影响 74-79

5.3 热机械处理对Ti-Ta-Zr合金力学行为的影响 79-83

5.4 本章小结 83-85

第6章 Ti-Ta-Zr合金的形状记忆效应 85-100

6.1 引言 85

6.2 Zr含量对形状记忆效应的影响 85-92

6.3 热机械处理对形状记忆效应的影响 92-96

6.4 形状记忆效应的稳定性 96-99

6.5 本章小结 99-100

结论 100-102

参考文献 102-115

攻读博士学位期间发表的论文 115-117

致谢 117-118

个人简历 118

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