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 |