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浓度边界条件下非稳态自然对流传热基础研究

致谢第5-6页
摘要第6-7页
Abstract第7-8页
1 绪论第12-19页
    1.1 研究意义与背景第12-13页
    1.2 国内外研究现状第13-16页
        1.2.1 国外研究现状第13-15页
        1.2.2 国内研究现状第15-16页
    1.3 研究内容与技术路线第16-17页
        1.3.1 研究内容第16-17页
        1.3.2 研究技术路线第17页
    1.4 本文主要工作第17-18页
    1.5 创新点说明第18-19页
2 基本理论与模型建立第19-27页
    2.1 引言第19页
    2.2 基本理论第19-20页
        2.2.1 自然对流第19页
        2.2.2 非稳态传热第19-20页
    2.3 模型建立第20-23页
        2.3.1 物理模型第20-21页
        2.3.2 数学模型第21页
        2.3.3 控制方程组的无量纲化第21-23页
    2.4 求解方法的选择第23-24页
        2.4.1 传热问题的研究方法第23-24页
        2.4.2 数值求解方法第24页
    2.5 计算方法校验第24-26页
        2.5.1 网格独立性检验第25页
        2.5.2 步长无关性检验第25-26页
    2.6 本章小结第26-27页
3 浓度边界条件下瞬态自然对流传热的数值计算第27-42页
    3.1 引言第27页
    3.2 不含浓度边界条件的瞬态自然对流传热数值计算第27-30页
    3.3 浓度边界条件下瞬态自然对流传热数值计算第30-39页
        3.3.1 温度梯度与浓度梯度方向相同第30-33页
        3.3.2 温度梯度与浓度梯度方向相反第33-36页
        3.3.3 温度梯度与浓度梯度空间交叉第36-39页
    3.4 浓度边界条件对瞬态自然对流传热的影响第39-41页
        3.4.1 对流场和温度场的影响第39-40页
        3.4.2 对自然对流传热强度的影响第40-41页
    3.5 本章小结第41-42页
4 浓度边界条件下瞬态自然对流传热的实验研究第42-52页
    4.1 引言第42页
    4.2 实验内容第42-46页
        4.2.1 实验目的第42页
        4.2.2 实验装置第42-44页
        4.2.3 实验步骤第44-45页
        4.2.4 实验数据的不确定度分析第45-46页
    4.3 不含浓度边界条件的瞬态自然对流传热实验研究第46-47页
    4.4 浓度边界条件下瞬态自然对流传热实验研究第47-49页
        4.4.1 温度梯度与浓度梯度方向相同第47-48页
        4.4.2 温度梯度与浓度梯度方向相反第48-49页
        4.4.3 温度梯度与浓度梯度空间交叉第49页
    4.5 实验数据与模拟数据的对比分析第49-51页
    4.6 本章小结第51-52页
5 辽宁阜新地区(严寒地区)建筑节能墙体传热研究第52-62页
    5.1 引言第52页
    5.2 气象数据的处理与边界条件确定第52-54页
        5.2.1 气象数据的采集第52-53页
        5.2.2 气象数据的函数化处理第53页
        5.2.3 边界条件的确定第53-54页
    5.3 墙体传热模型的建立第54-55页
        5.3.1 墙体基本参数第54页
        5.3.2 模型建立第54-55页
    5.4 计算结果分析第55-61页
        5.4.1 流场和温度场的变化第55-58页
        5.4.2 温度和相对湿度与墙体传热的关系第58-59页
        5.4.3 各监测点在不同时刻的温度变化第59-60页
        5.4.4 浓度边界条件对墙体传热的影响第60-61页
    5.5 本章小结第61-62页
6 结论与展望第62-64页
    6.1 结论第62-63页
    6.2 展望第63-64页
参考文献第64-67页
附录A 主要符号表第67-68页
附录B 气象数据第68-69页
作者简历第69-70页
学位论文数据集第70-71页

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