摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT (英文摘要) | 第5-10页 |
主要符号表 | 第10-12页 |
第一章 前言 | 第12-27页 |
·概述 | 第12-15页 |
·能源与环境问题 | 第12-13页 |
·微米纳米尺度传热学 | 第13-14页 |
·航空航天技术其他工程领域 | 第14-15页 |
·传热强化技术的分类及其研究现状 | 第15-20页 |
·传热强化理论的研究进展 | 第20-23页 |
·场协同理论 | 第21-22页 |
·熵产最小原则 | 第22-23页 |
·最小作用量原理 | 第23-26页 |
·本文研究内容 | 第26-27页 |
第二章 非平衡热力学简述及分析 | 第27-40页 |
·非平衡热力学的历史与发展 | 第27-28页 |
·非平衡热力学的理论系统及研究的内容 | 第28-29页 |
·非平衡热力学基础 | 第29-31页 |
·局域平衡假设与熵平衡方程 | 第29-30页 |
·唯象定律与昂萨格倒易关系 | 第30-31页 |
·非平衡热力学变分原理及其分析 | 第31-37页 |
·最低能量耗散原理 | 第31-33页 |
·对最低能量耗散原理的分析 | 第33-36页 |
·最小熵产原理及其分析 | 第36-37页 |
·非平衡热力学变分原理描述传热过程时存在的问题 | 第37-40页 |
第三章 (火积) | 第40-62页 |
·传热问题的基本关系 | 第40-41页 |
·熵与(火积) | 第41-50页 |
·熵和熵平衡方程 | 第41-44页 |
·傅立叶定律与(火积) | 第44-48页 |
·对流换热过程的(火积)平衡方程 | 第48-49页 |
·温度表述的(火积)耗散函数和热流表述的(火积)耗散函数 | 第49-50页 |
·(火积)极值原理 | 第50-56页 |
·可能状态与真实状态 | 第50-51页 |
·温度表述的最小(火积)原理 | 第51-54页 |
·热流表述的最小(火积)原理 | 第54-55页 |
·温度表述和热流表述的最小(火积)原理之间的关系 | 第55-56页 |
·与弹性力学中的变分原理的比较 | 第56-59页 |
·与BIOT变分原理的比较 | 第59-60页 |
·小结 | 第60-62页 |
第四章 传热优化与(火积)耗散极值原理 | 第62-86页 |
·(火积)耗散极值原理 | 第62-65页 |
·温度表述的最小(火积)耗散原理 | 第62-64页 |
·热流表述的最大(火积)耗散原理 | 第64-65页 |
·体点散热问题 | 第65-73页 |
·最小(火积)耗散原理和温度梯度均匀化原则 | 第65-68页 |
·数值模拟及结果分析 | 第68-73页 |
·出口温度相同的体点问题 | 第68-70页 |
·出口温度不同的体点问题 | 第70-73页 |
·熵产最小原则与最小(火积)耗散原理的比较 | 第73-84页 |
·出口温度相同的体点问题 | 第73-74页 |
·出口温度不同的体点问题 | 第74-75页 |
·熵产最小的导热系数分布优化方程 | 第75-76页 |
·数值模拟及结果分析 | 第76-80页 |
·出口温度相同的体点问题 | 第77-78页 |
·出口温度不同的体点问题 | 第78-80页 |
·出口温度的影响分析 | 第80-84页 |
·小结与讨论 | 第84-86页 |
第五章 导热仿生优化方法的应用与自然形态的模拟 | 第86-100页 |
·导热仿生优化方法 | 第86-87页 |
·温度梯度场均匀性与传热性能 | 第87-90页 |
·复杂传热条件下的高效导热通道的构造 | 第90-95页 |
·高导热系数比时的导热通道 | 第90-92页 |
·低导热系数比时的导热通道 | 第92-93页 |
·非均匀内热源区域的导热通道 | 第93-95页 |
·自然形态 | 第95-99页 |
·小结 | 第99-100页 |
第六章 最低能量耗散原理和最小熵产原理的再认识 | 第100-108页 |
·可用能传递的基本关系 | 第101-102页 |
·最低能量耗散原理 | 第102-106页 |
·力表述的最低能量耗散原理 | 第102-103页 |
·流表述的最低能量耗散原理 | 第103-104页 |
·流表述与力表述的最低能量耗散原理之间的关系 | 第104-106页 |
·最小熵产原理和最低能量耗散原理的关系 | 第106-107页 |
·小结 | 第107-108页 |
结论 | 第108-110页 |
参考文献 | 第110-122页 |
致谢及声明 | 第122-123页 |
个人简历、在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第123-124页 |