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强制通风温度传感器计算流体动力学设计与分析

摘要第6-7页
Abstract第7-8页
第一章 前言第9-16页
    1.1 研究背景与意义第9-10页
    1.2 地面温度传感器观测精度的研究进展第10-12页
    1.3 强制通风温度传感器国内外研究现状第12-14页
    1.4 本文的主要工作第14-16页
第二章 计算流体动力学相关理论第16-29页
    2.1 CFD的基本思想和本质第16-17页
    2.2 计算流体动力学的优势第17页
    2.3 流体动力学的基本控制方程第17-19页
    2.4 计算流体动力学的数值计算方法第19页
    2.5 流体流动基本特性第19-22页
        2.5.1 理想流体与黏性流体第20页
        2.5.2 牛顿流体与非牛顿流体第20-21页
        2.5.3 流体热传导和扩散第21页
        2.5.4 可压缩流体与不可压缩流体第21页
        2.5.5 定常流与非定常流第21-22页
        2.5.6 层流和湍流第22页
    2.6 计算流体动力学软件FLUENT第22-29页
        2.6.1 SMPLE算法第23-25页
        2.6.2 一阶迎风格式和二阶迎风格式第25-28页
        2.6.3 边界条件第28-29页
第三章 物理模型建立及求解参数设定第29-40页
    3.1 强制通风温度传感器的结构设计第29-30页
    3.2 强制通风温度传感器的结构及物理参数第30-31页
    3.3 CFD的工作流程第31-33页
    3.4 强制通风温度传感器建模及网格划分第33-35页
        3.4.1 三维建模软件Pro/E简介第34页
        3.4.2 强制通风温度传感器建模第34-35页
    3.5 强制通风温度传感器网格划分第35-38页
        3.5.1 网格划分软件ICEM简介第35-36页
        3.5.2 强制通风温度传感器非结构网格划分第36-38页
    3.6 计算方法及边界条件设定第38页
    3.7 计算收敛性分析第38-40页
第四章 强制通风温度传感器CFD仿真分析第40-49页
    4.1 强制通风温度传感器优化设计第40-43页
        4.1.1 优化L型防辐射罩通风入口直径第40-42页
        4.1.2 L型防辐射罩弧度半径的优化第42-43页
    4.2 强制通风温度传感器与传统防辐射罩的温度场对比第43-44页
    4.3 气流速度和太阳辐射强度变化对辐射误差的影响第44-45页
    4.4 下垫面反射率和气流速度变化对辐射误差的影响第45-46页
    4.5 太阳高度角变化对辐射误差的影响第46-47页
    4.6 不同海拔高度和太阳辐射强度对辐射误差的影响第47-49页
第五章 强制通风温度传感器辐射误差修正方程拟合第49-60页
    5.1 神经网络算法的简介第49-54页
        5.1.1 BP网络结构第49-50页
        5.1.2 算法的原理分析第50-54页
    5.2 基于BP神经网络拟合辐射误差修正方程第54-60页
        5.2.1 基于两个自变量的辐射误差修正方程第54-56页
        5.2.2 基于多个自变量的辐射误差修正方程第56-60页
第六章 强制通风温度传感器辐射误差修正软件设计第60-70页
    6.1 辐射误差修正软件的开发基础第60-62页
        6.1.1 .NET框架第60-61页
        6.1.2 软件开发语言第61-62页
        6.1.3 数据库管理软件第62页
    6.2 强制通风温度传感器辐射误差修正软件第62-70页
        6.2.1 用户登录界面第62-64页
        6.2.2 主界面模块第64-65页
        6.2.3 数据管理界面第65-67页
        6.2.4 误差修正界面第67-68页
        6.2.5 数据拟合界面第68页
        6.2.6 历史数据界面第68-70页
第七章 总结及展望第70-72页
    7.1 论文工作总结第70-71页
    7.2 工作展望第71-72页
参考文献第72-76页
致谢第76-77页
作者简介第77页

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