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竖直地埋管换热器短时热响应建模及应用研究

摘要第10-12页
ABSTRACT第12-14页
符号表第15-17页
1. 引言第17-37页
    1.1. 地源热泵系统简介第17-21页
    1.2. 现场热物性测试仪简介第21-23页
    1.3. 地源热泵系统应用研究现状及TRT设备现状第23-34页
        1.3.1. 地源热泵系统应用现状第23-26页
        1.3.2. 地源热泵系统理论研究现状第26-29页
        1.3.3. 国内外的现场岩土热响应测试设备第29-34页
    1.4. 主要研究内容第34-37页
2. 竖直地埋管换热器解析模型第37-53页
    2.1. 竖直地埋管换热器中长期解析模型第38-42页
        2.1.1. 无限长线热源模型第38-39页
        2.1.2. 无限长柱热源模型第39-40页
        2.1.3. 有限长线热源模型第40-42页
    2.2. 竖直地埋管换热器短时热响应解析模型第42-51页
        2.2.1. 短时热响应传热的数学描述第43-45页
        2.2.2. 短时热响应解析模型第45-51页
    2.3. 总结第51-53页
3. 竖直地埋管换热器短时热响应建模第53-79页
    3.1. 复合介质无限长线热源模型第53-54页
    3.2. 引入当量管法建立新的模型第54-57页
    3.3. 模型的验证和比较第57-61页
        3.3.1. 与三个解析模型的比较第57-59页
        3.3.2. 与数值模型比较和实验数据验证第59-61页
    3.4. 当量半径计算方法和U型管管脚间距的影响第61-64页
        3.4.1. 当量半径计算方法的影响第61-63页
        3.4.2. U型管管脚间距的影响第63-64页
    3.5. 计算当量半径的新方法第64-69页
    3.6. 利用新模型计算短时g-function第69-77页
        3.6.1. g-function简介第69-71页
        3.6.2. 利用新模型计算短时g-function第71-72页
        3.6.3. 实验验证第72-73页
        3.6.4. 与其他方法计算的g-function的比较第73-77页
    3.7. 总结第77-79页
4. 热物性测试仪测控电路板的研发第79-107页
    4.1. 方案规划第79-80页
    4.2. 温度测量第80-86页
        4.2.1. DS18B20与MSP430的接口第80-81页
        4.2.2. DS18B20程序设计的关键问题第81-83页
        4.2.3. MSP430实现DS18B20的程序设计第83-86页
    4.3. 流量测量第86-92页
        4.3.1. 流量测量的工作原理第86-88页
        4.3.2. 扫描接口模块简介第88-89页
        4.3.3. LC传感器激励电路和采样保持电路的工作原理第89-90页
        4.3.4. Scan IF模块编程第90-92页
    4.4. 功率测量第92-98页
        4.4.1. ADE7755电功率测量原理第92-94页
        4.4.2. ADE7755参数设计原则第94页
        4.4.3. ADE7755设计步骤第94-95页
        4.4.4. ADE7755计量电加热器功率的设计第95-98页
        4.4.5. ADE7755接口电路第98页
    4.5. USB接口第98-99页
    4.6. 液晶接口第99-101页
    4.7. 微型打印机第101-102页
    4.8. 其他电路第102-103页
    4.9. 软件设计第103-105页
        4.9.1. 测试期间的断电处理第104-105页
        4.9.2. 测试数据没有转存的处理第105页
    4.10. 总结第105-107页
5. 新模型在热响应测试中的应用第107-135页
    5.1. 热响应测试常用的参数计算方法第107-109页
        5.1.1. 简化ILS方法第107-108页
        5.1.2. 参数估计ILS方法第108-109页
    5.2. 各参数对热响应测试的影响第109-113页
        5.2.1. 岩土初始温度第110页
        5.2.2. 测试持续的时长第110-111页
        5.2.3. 热流量第111-112页
        5.2.4. 气候影响第112-113页
    5.3. SCMILS模型在TRT中的应用第113-135页
        5.3.1. 测量误差的影响第113-124页
        5.3.2. 改进的两步参数估计SCMILS方法第124-128页
        5.3.3. 沙箱实验数据验证第128-130页
        5.3.4. 工程实例第130-133页
        5.3.5. 总结第133-135页
6. 总结与展望第135-139页
    6.1. 全文总结第135-137页
    6.2. 工作展望第137-139页
参考文献第139-149页
致谢第149-150页
攻读博士学位期间完成的论文第150-151页
学位论文评阅及答辩情况表第151页

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