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开口腔内耦合换热的模拟及其解的非线性分析

摘要第1-7页
ABSTRACT第7-12页
第一章 绪论第12-22页
 §1.1 研究的问题第12-13页
 §1.2 前人工作综述第13-20页
 §1.3 本文的工作第20-22页
第二章 流动和换热的数值解法第22-40页
 §2.1 控制方程第22-23页
 §2.2 Boussinesq 假设第23-24页
 §2.3 方程的离散第24-28页
  §2.3.1 通用方程第24页
  §2.3.2 空间区域的离散化第24-25页
  §2.3.3 差分方式第25页
  §2.3.4 通用方程的离散过程第25-27页
  §2.3.5 迎风格式第27-28页
 §2.4 QUICK 格式第28-32页
 §2.5 交错网格第32-34页
 §2.6 压力修正方程第34-36页
  §2.6.1 速度修正方程第34-35页
  §2.6.2 压力修正方程第35-36页
 §2.7 SIMPLE 算法求解的步骤第36-37页
 §2.8 出口局部单向化条件考核第37-40页
第三章 恒热流加热和内部孤立体加热的开口腔内自然对流数值模拟第40-50页
 §3.1 恒热流加热开口腔自然对流的数值模拟第40-43页
  §3.1.1 恒热流加热开口腔自然对流的问题描述第40-41页
  §3.1.2 数值分析及结果讨论第41-43页
 §3.2 具有孤立内热源的开口腔内自然对流的数值模拟第43-49页
  §3.2.1 具有孤立内热源的开口腔自然对流的问题描述第43-44页
  §3.2.2 数值分析及结果讨论第44-49页
 §3.3 本章结论第49-50页
第四章 导热对流表面辐射耦合问题的数值模拟第50-66页
 §4.1 辐射表面处于求解区域的内部第50-53页
 §4.2 固体辐射表面为求解区域的边界第53-55页
 §4.3 辐射热流密度 qr的计算第55-56页
 §4.4 流固耦合倾斜开口腔自然对流换热第56-65页
 §4.5 本章结论第65-66页
第五章 恒热流加热开口腔内导热辐射与自然对流耦合换热第66-75页
 §5.1 基本模型与数学描述第66-68页
  §5.1.1 问题描述与模型第66-67页
  §5.1.2 控制方程第67页
  §5.1.3 边界条件第67-68页
 §5.2 数值计算与结果分析第68-74页
 §5.3 本章结论第74-75页
第六章 恒壁温加热开口腔内导热辐射与自然对流耦合换热第75-90页
 §6.1 基本模型与数学描述第75-76页
  §6.1.1 问题描述与模型第75-76页
  §6.1.2 边界条件第76页
 §6.2 数值计算与结果分析第76-89页
  §6.2.1 流场和温度场第76-82页
  §6.2.2 传热分析第82-89页
 §6.3 本章结论第89-90页
第七章 开口腔内耦合换热数值解的非线性分析第90-105页
 §7.1 动力系统简介第90-92页
  §7.1.1 动力系统相空间和吸引子第90-91页
  §7.1.2 时间序列的功率谱第91-92页
 §7.2 开口腔内耦合换热数值解的相空间特性及功率谱第92-97页
  §7.2.1 稳态定常解第92-93页
  §7.2.2 周期性振荡解第93-95页
  §7.2.3 混沌解第95-97页
  §7.2.4 Lyapunov 指数第97页
 §7.3 开口腔内耦合换热的混沌解的相空间重构第97-102页
  §7.3.1 相空间重构第98-99页
  §7.3.2 C-C 方法计算嵌入维数和延迟时间第99-101页
  §7.3.3 计算结果和分析第101-102页
 §7.4 最大 Lyapunov 指数的计算第102-104页
  §7.4.1 小数据量法第102-103页
  §7.4.2 计算结果和分析第103-104页
 §7.5 本章结论第104-105页
第八章 太阳能热烟囱流动换热的数值模拟第105-110页
 §8.1 物理模型及其简化第105-107页
 §8.2 计算结果及分析第107-109页
 §8.3 本章结论第109-110页
第九章 结论第110-112页
主要符号表第112-115页
参考文献第115-124页
在读期间公开发表的论文和承担科研项目及取得成果第124-127页
致谢第127页

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