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微结构材料传热流动调控过程的热力学特性研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第9-15页
    1.1 课题来源及研究的背景和意义第9-10页
        1.1.1 课题来源第9页
        1.1.2 课题研究的背景和意义第9-10页
    1.2 微结构超材料传热模型研究现状第10-12页
    1.3 传热流动中熵产分析研究现状第12-13页
    1.4 本文主要研究内容第13-15页
第2章 微结构超材料传热计算第15-33页
    2.1 引言第15页
    2.2 数理模型第15-19页
        2.2.1 熵产率模型第15-16页
        2.2.2 微结构超材料物理模型第16-18页
        2.2.3 微尺度超材料传热模型计算网格第18-19页
        2.2.4 热集中率评价指标第19页
    2.3 热集中器集热计算第19-24页
    2.4 热集中器熵产率计算第24-29页
    2.5 热集中器集热效果影响因素分析第29-31页
    2.6 本章小结第31-33页
第3章 微结构流动物性调控计算第33-57页
    3.1 引言第33页
    3.2 微结构流动计算模型第33-37页
        3.2.1 几何模型第33-34页
        3.2.2 数学模型及参数第34-37页
        3.2.3 计算网格及网格无关性验证第37页
    3.3 计算结果及讨论第37-56页
        3.3.1 流场分析第37-40页
        3.3.2 温度场分析第40-43页
        3.3.3 Nu数分析第43-45页
        3.3.4 熵产分析第45-56页
    3.4 本章小结第56-57页
第4章 退耦合液氢慢化器传输计算第57-75页
    4.1 引言第57页
    4.2 数理模型及网格第57-62页
        4.2.1 计算模型第57-61页
        4.2.2 网格划分第61-62页
    4.3 热源处理第62-63页
    4.4 真空层内部计算结果第63-69页
        4.4.1 压力分布第63-64页
        4.4.2 速度分布第64-65页
        4.4.3 温度分布第65-66页
        4.4.4 熵产分布第66-69页
    4.5 真空层外部计算结果第69-72页
        4.5.1 速度分布第69页
        4.5.2 温度分布第69-71页
        4.5.3 熵产率分布第71-72页
    4.6 优化结构的计算及分析第72-74页
    4.7 本章小结第74-75页
结论第75-76页
参考文献第76-82页
攻读学位期间发表的学术论文第82-85页
致谢第85页

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