摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
第1章 绪论 | 第8-14页 |
1.1 课题背景及研究的目的和意义 | 第8-9页 |
1.2 研究现状 | 第9-13页 |
1.2.1 半透明介质内耦合传热研究现状 | 第9-11页 |
1.2.2 导热与辐射物性参数反演研究现状 | 第11-13页 |
1.3 本文主要研究内容 | 第13-14页 |
第2章 物性参数随温度变化的一维耦合传热特性 | 第14-42页 |
2.1 物理模型 | 第14-20页 |
2.1.1 控制方程及离散 | 第14-16页 |
2.1.2 辐射源项离散 | 第16-18页 |
2.1.3 辐射源项线性化 | 第18-19页 |
2.1.4 边界条件离散 | 第19页 |
2.1.5 辐射热流密度离散 | 第19-20页 |
2.2 计算方法及验证 | 第20-25页 |
2.2.1 Monte-Carlo 方法 | 第20-21页 |
2.2.2 数值求解过程 | 第21页 |
2.2.3 程序正确性验证 | 第21-25页 |
2.3 导热系数随温度变化的耦合传热特性 | 第25-33页 |
2.3.1 导热系数随温度变化的稳态耦合传热特性 | 第25-30页 |
2.3.2 导热系数随温度变化的非稳态耦合传热特性 | 第30-33页 |
2.4 衰减系数随温度变化的耦合传热 | 第33-41页 |
2.4.1 导热系数定常,衰减系数随温度变化下的耦合传热 | 第33-37页 |
2.4.2 导热系数和衰减系数均随温度变化下的耦合传热 | 第37-41页 |
2.5 本章小结 | 第41-42页 |
第3章 随温度变化的光学厚介质辐射与导热物性参数的递推反演 | 第42-69页 |
3.1 各向同性介质内 ROSSELAND 模型的适用性分析 | 第42-46页 |
3.1.1 不同光学厚度下两种模型的对比 | 第43-44页 |
3.1.2 不同散射反照率下两种模型的对比 | 第44-45页 |
3.1.3 不同导热系数下两种模型的对比 | 第45-46页 |
3.2 随温度变化的导热系数反演 | 第46-57页 |
3.2.1 随温度变化导热系数的分层递推反演原理 | 第47-50页 |
3.2.2 结果及分析 | 第50-57页 |
3.3 基于 ROSSELAND 扩散模型的衰减系数与导热系数递推反演 | 第57-67页 |
3.3.1 随温度变化的衰减系数和导热系数的分层递推反演原理 | 第57-63页 |
3.3.2 反演结果及分析 | 第63-67页 |
3.4 本章小结 | 第67-69页 |
第4章 基于基尔霍夫变换的变导热系数和衰减系数反演 | 第69-83页 |
4.1 非线性导热微分方程的基尔霍夫变换 | 第69-70页 |
4.2 导热系数的反演求解 | 第70-78页 |
4.2.1 反演原理 | 第70-71页 |
4.2.2 结果及分析 | 第71-78页 |
4.3 导热系数和衰减系数的同时反演求解 | 第78-82页 |
4.3.1 反演原理 | 第78-80页 |
4.3.2 结果及分析 | 第80-82页 |
4.4 本章小结 | 第82-83页 |
结论 | 第83-85页 |
参考文献 | 第85-92页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第92-94页 |
致谢 | 第94页 |