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小麦粮堆多场耦合模型及结露预测研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
第1章 绪论第10-20页
    1.1 研究背景与意义第10-11页
    1.2 国内外研究现状第11-15页
        1.2.1 国外研究现状第12-13页
        1.2.2 国内研究现状第13-15页
    1.3 研究内容和方法第15-20页
        1.3.1 问题的提出第15-16页
        1.3.2 研究内容第16-17页
        1.3.3 研究方法第17-18页
        1.3.4 研究思路第18-20页
第2章 小麦粮堆结露模拟实验研究平台第20-42页
    2.1 引言第20页
    2.2 粮堆内微气流观测实验与数据分析第20-23页
        2.2.1 粮堆微气流观测实验第20-21页
        2.2.2 粮堆内微气流观测实验数据分析第21-23页
    2.3 粮堆结露模拟测试实验研究平台设计第23-28页
        2.3.1 热泵控温系统第24-25页
        2.3.2 保温储藏仓第25-27页
        2.3.3 温湿度粮情检测系统第27-28页
    2.4 粮堆结露模拟测试实验研究平台的测试第28-33页
        2.4.1 温湿度粮情检测系统准确性测试第28-30页
        2.4.2 热泵调温系统稳定性测试第30-31页
        2.4.3 实验平台均匀性测试第31-33页
    2.5 小麦粮堆结露测试实验第33-40页
        2.5.1 小麦粮堆水分迁移与温度的测试实验第36-37页
        2.5.2 实验数据与分析第37-40页
    2.6 本章小结第40-42页
第3章 多孔介质多场耦合数学模型第42-64页
    3.1 粮堆多孔介质及其参数第42-50页
        3.1.1 多孔介质简介第42-43页
        3.1.2 粮堆的相关物理参数第43-50页
    3.2 粮堆的质量传递机理第50-55页
        3.2.1 概述第50页
        3.2.2 粮食中的水分第50-52页
        3.2.3 粮堆中水分传递第52-54页
        3.2.4 粮堆中热量传递第54-55页
    3.3 粮堆多场耦合数学模型第55-57页
        3.3.1 自然对流方程第55-56页
        3.3.2 气体相控制方程第56页
        3.3.3 粮食水分吸附/解吸平衡方程第56-57页
    3.4 多场耦合数学模型中参数的确定第57-60页
        3.4.1 粮食热特性参数第57页
        3.4.2 粮食密度第57-58页
        3.4.3 蒸发潜热第58页
        3.4.4 空气参数第58-60页
        3.4.5 粮堆内有效导热系数第60页
        3.4.6 粮堆内水分有效扩散系数第60页
    3.5 多场耦合数学模型求解方法第60-62页
    3.6 本章小结第62-64页
第4章 粮堆多场耦合数学模型的验证与分析第64-80页
    4.1 粮堆多场耦合数学模型的验证第64-70页
        4.1.1 模型的几何结构第64页
        4.1.2 模拟条件第64-65页
        4.1.3 平行于 YOZ 且 X=500 mm 的中垂面小麦多场耦合模拟结果第65-70页
    4.2 非人工干预状态下粮食多场耦合重现第70-76页
        4.2.1 小麦温度场和水气分压场重现模型第70页
        4.2.2 平行于 YOZ 且 X=500 mm 的中垂面小麦多场耦合重现第70-76页
    4.3 模拟结果的验证与分析第76-79页
        4.3.1 平行于 YOZ 且 X=500 mm 的中垂面粮食相对湿度场对比第76-77页
        4.3.2 平行于 YOZ 且 X=500 mm 的中垂面粮食温度模拟值与实测值对比第77-78页
        4.3.3 平行于 YOZ 且 X=500 mm 的中垂面小麦相对湿度模拟值与实测值对比第78-79页
    4.4 本章小结第79-80页
第5章 实仓小麦粮堆的多场耦合重现分析及模拟研究第80-96页
    5.1 实例简介第80页
    5.2 小麦温度场和水气分压场耦合重现与分析第80-83页
        5.2.1 小麦温度场重现与分析第80-82页
        5.2.2 小麦水气分压场重现与分析第82-83页
    5.3 小麦多场耦合重现与数值模拟对比分析第83-93页
        5.3.1 小麦多场耦合重现第83-86页
        5.3.2 小麦多场数值模拟第86-90页
        5.3.3 小麦温度场数值模拟结果的验证第90-91页
        5.3.4 小麦温度模拟值与实测值对比第91-93页
    5.4 冬末春初季节小麦湿度场模拟预测分析第93-94页
    5.5 本章小结第94-96页
第6章 结论与展望第96-98页
    6.1 主要结论第96-97页
    6.2 创新点第97页
    6.3 展望第97-98页
参考文献第98-106页
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果第106-108页
致谢第108页

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