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Gasar多孔金属材料传热性能数值分析

摘要第1-6页
Abstract第6-10页
第一章 绪论第10-21页
   ·课题提出的背景第10-12页
   ·Gasar多孔金属材料研究现状第12-16页
     ·Gasar多孔金属材料简介第12-13页
     ·Gasar多孔金属材料应用前景第13-14页
     ·Gasar多孔金属材料研究进展第14-16页
   ·多孔金属材料传热特性研究第16-19页
   ·本文的主要内容及研究方法第19-20页
     ·主要内容第19页
     ·研究方法第19-20页
 本章小结第20-21页
第二章 基于流动与传热的数值计算方法第21-34页
   ·多孔金属材料流动与传热过程第21-23页
   ·流体动力学控制方程第23-26页
     ·质量守恒方程(连续性方程)第23页
     ·动量平衡方程(N-S方程)第23-24页
     ·能量守恒方程第24页
     ·湍流输运方程第24-26页
   ·常用数值求解方法简介第26-29页
     ·有限差分法第27页
     ·有限元法第27页
     ·边界元法第27-28页
     ·有限分析法第28页
     ·有限体积法第28-29页
   ·有限体积法中常用的离散格式第29-30页
   ·流场计算的SIMPLE算法第30-32页
   ·流固耦合传热问题的求解方法第32-33页
     ·分区求解、边界耦合第32页
     ·整场离散、整场求解第32-33页
 本章小结第33-34页
第三章 Gasar多孔结构中空气流动与传热性能数值模拟第34-44页
   ·Gasar多孔材料的结构表征第34-36页
   ·几何模型第36-37页
   ·数学模型第37-39页
     ·边界条件的确定第37-38页
     ·计算方法的选择第38页
     ·收敛准则的定义第38页
     ·计算结果的整理第38-39页
   ·结果与分析第39-43页
     ·孔分布对空气流动传热性能的影响第39-42页
     ·多孔基体材料对空气流动传热性能的影响第42-43页
 本章小结第43-44页
第四章 Gasar多孔材料结构参数优化设计第44-61页
   ·计算模型第44-45页
   ·孔隙率对空气流动传热性能的影响第45-49页
     ·孔隙率对传热系数的影响第46-47页
     ·孔隙率对阻力系数的影响第47-48页
     ·孔隙率对综合传热性能评价准则的影响第48-49页
   ·孔径对空气流动传热性能的影响第49-53页
     ·孔径对传热系数的影响第50-51页
     ·孔径对阻力系数的影响第51-52页
     ·孔径对综合传热性能评价准则的影响第52-53页
   ·孔长对空气流动传热性能的影响第53-55页
     ·孔长对传热系数的影响第54页
     ·孔长对阻力系数的影响第54-55页
     ·孔长对综合传热性能评价准则的影响第55页
   ·孔形对空气流动传热性能的影响第55-59页
     ·孔形对传热系数的影响第57页
     ·孔形对阻力系数的影响第57-58页
     ·孔形对综合传热性能评价准则的影响第58-59页
   ·初始风速对空气流动传热性能的影响第59-60页
     ·初始风速对传热系数的影响第59页
     ·初始风速对阻力系数的影响第59-60页
 本章小结第60-61页
结论与展望第61-62页
参考文献第62-64页
攻读硕士学位期间发表的学术论文第64-65页
致谢第65页

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