致谢 | 第4-5页 |
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
1 绪论 | 第11-18页 |
1.1 研究背景与意义 | 第11-12页 |
1.2 国内外研究现状 | 第12-15页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第12-14页 |
1.2.2 国内研究现状 | 第14-15页 |
1.3 研究的方法与内容 | 第15-16页 |
1.4 本文主要工作 | 第16-17页 |
1.5 创新工作 | 第17-18页 |
2 多孔介质自然对流数学模型及数值计算方法 | 第18-25页 |
2.1 多孔介质内传热过程 | 第18-20页 |
2.1.1 导热过程 | 第18-19页 |
2.1.2 自然对流过程 | 第19-20页 |
2.2 多孔介质自然对流与传热的数学模型 | 第20-21页 |
2.2.1 多孔介质自然对流与传热基本方程 | 第20页 |
2.2.2 基本方程无量纲化 | 第20-21页 |
2.3 数值计算方法 | 第21-24页 |
2.3.1 数值求解方法 | 第22-23页 |
2.3.2 求解代数方程的方法 | 第23页 |
2.3.3 松弛与亚松弛方法 | 第23-24页 |
2.4 本章小结 | 第24-25页 |
3 多孔介质内不同流体的传热实验 | 第25-41页 |
3.1 实验目的 | 第25页 |
3.2 实验物理模型 | 第25-26页 |
3.3 实验内容 | 第26-27页 |
3.3.1 实验装置 | 第26页 |
3.3.2 实验步骤 | 第26-27页 |
3.4 多孔介质内单相及两相流体传热实验 | 第27-30页 |
3.4.1 多孔介质内空气的传热实验 | 第27-28页 |
3.4.2 多孔介质内饱和水的传热实验 | 第28-29页 |
3.4.3 多孔介质内气水分层的传热实验 | 第29-30页 |
3.5 多孔介质内不同流体传热的对比分析 | 第30-37页 |
3.5.1 三种流体下的传热对比分析 | 第30-31页 |
3.5.2 不同流体下相同位置的温度变化 | 第31-36页 |
3.5.3 小结 | 第36-37页 |
3.6 验证数值解法的正确性 | 第37-40页 |
3.6.1 物理模型 | 第37页 |
3.6.2 网格无关性验证 | 第37-38页 |
3.6.3 数值结果与实验结果的对比 | 第38-40页 |
3.6.4 小结 | 第40页 |
3.7 本章小结 | 第40-41页 |
4 多孔介质内不同流体的数值计算 | 第41-54页 |
4.1 多孔介质内流体为空气时的传热数值计算 | 第41-44页 |
4.1.1 多孔介质内流体为空气时的温度场数值计算 | 第41-42页 |
4.1.2 多孔介质内流体为空气时的速度场数值计算 | 第42-43页 |
4.1.3 流体为空气时高温壁面平均Nu随Ra的变化 | 第43-44页 |
4.2 多孔介质内流体为饱和水时的传热数值计算 | 第44-47页 |
4.2.1 多孔介质内流体为饱和水时的温度场数值计算 | 第44-45页 |
4.2.2 多孔介质内流体为饱和水时的速度场数值计算 | 第45-46页 |
4.2.3 流体为饱和水时高温壁面平均Nu随Ra的变化 | 第46-47页 |
4.3 多孔介质内空气与水比例不同时的传热数值计算 | 第47-52页 |
4.3.1 空气与水不同比例时的温度场 | 第47-48页 |
4.3.2 空气与水不同比例时的速度场 | 第48-50页 |
4.3.3 空气与水不同比例时高温壁面平均Nu随Ra的变化 | 第50-52页 |
4.4 流动及传热对比分析 | 第52-53页 |
4.5 本章小结 | 第53-54页 |
5 不同水位燃煤炉渣地基对室内空气传热及流动影响 | 第54-64页 |
5.1 物理模型及数学模型 | 第54-56页 |
5.1.1 物理模型 | 第54-55页 |
5.1.2 数学模型 | 第55-56页 |
5.2 夏季地基中水位对室内空气流动及传热的影响 | 第56-59页 |
5.2.1 计算结果与分析 | 第56-58页 |
5.2.2 流函数计算 | 第58-59页 |
5.3 冬季地基中水位对室内空气流动及传热的影响 | 第59-63页 |
5.3.1 温度场的计算 | 第59-61页 |
5.3.2 流函数计算 | 第61-62页 |
5.3.3 高温壁面平均Nu数的变化 | 第62-63页 |
5.4 本章小结 | 第63-64页 |
6 结论与展望 | 第64-66页 |
参考文献 | 第66-68页 |
附录A 主要符号表 | 第68-69页 |
作者简历 | 第69-71页 |
学位论文数据集 | 第71-72页 |