学位论文数据集 | 第4-5页 |
摘要 | 第5-8页 |
ABSTRACT | 第8-11页 |
符号说明 | 第19-22页 |
第一章 绪论 | 第22-34页 |
1.1 课题研究背景和意义 | 第22-26页 |
1.2 研究进展 | 第26-30页 |
1.2.1 导热正问题研究 | 第26-28页 |
1.2.2 导热反问题研究 | 第28-30页 |
1.3 本文主要研究内容和目标 | 第30-34页 |
1.3.1 本文的主要研究方法和内容 | 第30-31页 |
1.3.2 本文的研究目标 | 第31-34页 |
第二章 导热反问题的数学模型及数值实验 | 第34-52页 |
2.1 导热正问题 | 第34-37页 |
2.1.1 数学物理模型 | 第34-35页 |
2.1.2 数值求解方法 | 第35-37页 |
2.2 导热反问题 | 第37-39页 |
2.3 数值实验 | 第39-51页 |
2.3.1 管内近壁面流体温度的规律波动 | 第40-46页 |
2.3.2 管内近壁面流体温度的随机波动 | 第46-51页 |
2.4 本章小结 | 第51-52页 |
第三章 热掺混管道内壁面温度波动数值算法 | 第52-64页 |
3.1 自无关性验证 | 第52-54页 |
3.1.1 网格自无关性验证 | 第52-53页 |
3.1.2 时间步长自无关性验证 | 第53-54页 |
3.2 优化算法 | 第54-61页 |
3.2.1 共轭梯度法 | 第54-58页 |
3.2.2 变尺度法 | 第58-61页 |
3.3 本章小结 | 第61-64页 |
第四章 热掺混管道内壁面温度波动反演结果实验校验 | 第64-104页 |
4.1 实验段的数据测量 | 第64-68页 |
4.1.1 实验流程和主要实验装置 | 第64-65页 |
4.1.2 实验段和测点布置方案 | 第65-66页 |
4.1.3 实验工况和操作流程 | 第66-68页 |
4.2 实验段内壁面温度波动的反演 | 第68-87页 |
4.2.1 降噪 | 第68-74页 |
4.2.2 实验段外壁面的对流换热系数 | 第74-75页 |
4.2.3 常导热系数模型 | 第75页 |
4.2.4 无关性验证 | 第75-84页 |
4.2.5 工况1下常导热系数模型的实验校验 | 第84-87页 |
4.3 增大过冷水入口流量 | 第87-99页 |
4.4 升高过冷水入口温度 | 第99-102页 |
4.5 本章小结 | 第102-104页 |
第五章 导热反问题在核电T型管道试验件内壁面温度波动监测中的应用 | 第104-132页 |
5.1 核电热掺混T型管道的实物模型实验 | 第104-107页 |
5.1.1 实物模型实验系统 | 第104-105页 |
5.1.2 实验工况 | 第105-106页 |
5.1.3 外壁面测温的铠装热电偶布置 | 第106-107页 |
5.2 核电热掺混管道试验件的物理模型 | 第107页 |
5.3 热掺混管道试验件内壁面温度波动的反演 | 第107-129页 |
5.3.1 降噪 | 第108-113页 |
5.3.2 网格无关性验证 | 第113-120页 |
5.3.3 时间步长无关性验证 | 第120-122页 |
5.3.4 两种反演模型的实验验证 | 第122-128页 |
5.3.5 计算效率的优化 | 第128-129页 |
5.4 本章小结 | 第129-132页 |
第六章 结论与展望 | 第132-136页 |
6.1 结论 | 第132-134页 |
6.2 本文的创新点 | 第134页 |
6.3 展望 | 第134-136页 |
参考文献 | 第136-144页 |
致谢 | 第144-146页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第146-148页 |
导师及作者简介 | 第148-150页 |
博士研究生学位论文答辩委员会决议书 | 第150-151页 |