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地下水电站围护结构表面吸放湿量的测定方法研究

摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
1 绪论第8-16页
    1.1 课题提出的背景、研究的目的和意义第8-10页
    1.2 国内外研究现状第10-13页
    1.3 本文的主要工作第13-16页
        1.3.1 研究的内容第13页
        1.3.2 研究的方法第13-16页
2 多孔材料围护结构湿传递理论模型的建立及求解方法第16-38页
    2.1 多孔材料热湿传递的基本理论第16-17页
    2.2 多孔材料的基本物性参数第17-20页
    2.3 数学模型的建立第20-32页
        2.3.1 质量守恒方程第20-24页
        2.3.2 能量守恒方程第24-26页
        2.3.3 补充方程的建立第26-30页
        2.3.4 边界条件第30-32页
        2.3.5 初始条件第32页
    2.4 方程的离散及求解第32-37页
        2.4.1 内部区域的离散求解第32-35页
        2.4.2 边界条件的离散求解第35-37页
    2.5 本章小结第37-38页
3 混凝土体吸放湿实验模型的建立、实验方案及结果第38-46页
    3.1 实验的目的、任务和原理第38页
    3.2 实验台的基本情况和测试方法概述第38-42页
    3.3 实验方案及测试结果第42-46页
        3.3.1 实验方案第42页
        3.3.2 测试结果第42-44页
        3.3.3 实验数据的处理第44-46页
4 多孔材料湿传递理论模型的实验修正及完善第46-50页
    4.1 孔隙率和固体骨架密度的确定第46-47页
    4.2 吸湿含湿量和饱和含湿量的确定第47-50页
5 表面吸放湿量计算方程的拟合第50-70页
    5.1 壁面吸放湿量影响因素分析第50页
    5.2 方程自变量的确定第50-58页
        5.2.1 空气流速对混凝土表面吸放湿量的影响分析第50-52页
        5.2.2 空气的热湿状态对混凝土表面吸放湿量的影响分析第52-56页
        5.2.3 混凝土表面的热湿状态对吸放湿量的影响分析第56-57页
        5.2.4 小结第57-58页
    5.3 拟合基础数据的获得第58-60页
    5.4 数据的拟合第60-68页
        5.4.1 拟合的基本思路第60-61页
        5.4.2 多元回归分析的具体步骤及结果第61-68页
    5.5 本章小结第68-70页
6 吸放湿量计算方程的实验验证第70-78页
    6.1 实验的基本情况第70页
    6.2 实验结果第70-74页
    6.3 数据处理第74-78页
7 结论与展望第78-80页
    7.1 本文的研究成果第78页
    7.2 后续工作及展望第78-80页
致谢第80-82页
参考文献第82-86页
附录第86-88页
附表第88-89页

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