首页--工业技术论文--化学工业论文--试剂与纯化学品的生产论文--胶体与半胶体物质论文--胶体种类论文

气凝胶玻璃动态传热计算方法及其模型简化分析

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-20页
    1.1 选题背景与意义第10-11页
    1.2 气凝胶材料的研究与进展第11-12页
        1.2.1 SiO_2气凝胶的结构与特性第11-12页
        1.2.2 SiO_2气凝胶的制备第12页
    1.3 气凝胶玻璃的研究与进展第12-16页
        1.3.1 气凝胶镀膜玻璃第12-13页
        1.3.2 整块状气凝胶玻璃第13-14页
        1.3.3 颗粒气凝胶玻璃第14-16页
    1.4 气凝胶玻璃热学性能研究方法第16-19页
        1.4.1 K-SC模型第16-17页
        1.4.2 软件模拟第17-19页
    1.5 本文主要研究内容第19-20页
第2章 气凝玻璃动态传热模型第20-38页
    2.1 太阳辐射计算模型第20-22页
        2.1.1 太阳入射角第20-22页
        2.1.2 太阳辐射第22页
    2.2 光学计算模型第22-29页
        2.2.1 玻璃的光学性能第22-25页
        2.2.2 气凝胶玻璃光学计算模型第25-27页
        2.2.3 光学参数计算实例第27-29页
    2.3 动态传热模型第29-33页
        2.3.1 系统的动态传热过程第29-30页
        2.3.2 能量平衡方程第30-31页
        2.3.3 传热方程各项系数的确定第31-33页
    2.4 实验与模型验证第33-37页
        2.4.1 实验测试流程概述第33-35页
        2.4.2 实验数据处理与分析第35-36页
        2.4.3 模型验证第36-37页
    2.5 本章小结第37-38页
第3章 动态传热模型简化对比分析第38-54页
    3.1 模拟输入参数第38-40页
    3.2 光学计算模型简化分析第40-46页
        3.2.1 简化原理第40-41页
        3.2.2 简化后光学性能参数分析第41-42页
        3.2.3 晴天工况下简化前后室内得热对比分析第42-45页
        3.2.4 阴天工况下简化前后室内得热对比分析第45-46页
    3.3 传热节点简化分析第46-51页
        3.3.1 三节点动态传热模型第46-47页
        3.3.2 晴天工况下简化前后室内得热对比分析第47-50页
        3.3.3 阴天工况下简化前后室内得热对比分析第50-51页
    3.4 气凝胶材料消光系数简化为定值可行性分析第51-52页
        3.4.1 采用晴天工况下气凝胶消光系数第51-52页
        3.4.2 采用阴天工况下气凝胶消光系数第52页
    3.5 本章小结第52-54页
第4章 气凝胶玻璃动态传热计算程序开发第54-66页
    4.1 FMU构架第54-56页
        4.1.1 FMU开发模板概述第54页
        4.1.2 FMU框架下模型计算流程第54-56页
    4.2 气凝胶玻璃动态传热模型agFMU编制第56-59页
        4.2.1 主程序的接口函数第56-57页
        4.2.2 Fmilmplement类第57-58页
        4.2.3 气凝胶玻璃动态传热计算模型AerogelGlass类第58-59页
    4.3 agFMU计算实例第59-66页
结论与展望第66-68页
参考文献第68-72页
致谢第72-73页
附录第73-79页

论文共79页,点击 下载论文
上一篇:新型微生物胞外多糖的筛选和天然产物生物活性的研究
下一篇:GO辅助提取竹叶黄酮的动力学研究及提取液的分离净化