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一维非稳态对流换热流体温度反演算法研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第9-15页
    1.1 课题研究背景和意义第9-11页
    1.2 热传导反问题的发展与研究现状第11-14页
    1.3 本文主要研究内容第14-15页
第2章 无限大平板的热传导研究第15-31页
    2.1 热传导基本定律第15-16页
    2.2 热传导正问题模型第16-20页
        2.2.1 无限大一维平板数学模型第16-17页
        2.2.2 工程中的等效方法第17-18页
        2.2.3 第三类边界条件及解析解第18-20页
    2.3 基于差分方程的正问题数值解第20-30页
        2.3.1 有限差分法基本原理第20-21页
        2.3.2 隐式差分法及其实现过程第21-22页
        2.3.3 温度场分布状况第22-28页
        2.3.4 差分步长对正问题的影响第28-30页
    2.4 本章小结第30-31页
第3章 基于量子行为粒子群算法的流体温度反演第31-43页
    3.1 热传导反问题模型第31-32页
    3.2 量子行为粒子群算法原理第32-35页
        3.2.1 粒子群优化算法第32-34页
        3.2.2 量子行为粒子群优化算法第34-35页
    3.3 量子行为粒子群优化算法实现过程第35-37页
    3.4 实验结果及分析第37-42页
    3.5 本章小结第42-43页
第4章 基于混合算法的流体温度反演第43-52页
    4.1 共轭梯度法基本原理第43-44页
        4.1.1 最速下降法第43-44页
        4.1.2 共轭梯度法第44页
    4.2 反演实现过程第44-46页
        4.2.1 共轭梯度法求解反问题及其实现过程第44-46页
        4.2.2 混合算法实现过程第46页
    4.3 实验结果及分析第46-51页
    4.4 本章小结第51-52页
第5章 算法软件实现及验证装置的设计第52-64页
    5.1 软件实现第52-58页
        5.1.1 软件设计第52-53页
        5.1.2 界面设计第53-54页
        5.1.3 功能实现第54-58页
    5.2 验证装置结构设计第58-63页
        5.2.1 平壁一维非稳态导热理论第58-59页
        5.2.2 总体方案设计第59-60页
        5.2.3 硬件方案设计第60-62页
        5.2.4 软件方案设计第62-63页
    5.3 本章小结第63-64页
结论第64-65页
参考文献第65-70页
致谢第70页

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