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环境风下一侧全开式圆柱形腔体耦合热损失特性的数值模拟

摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
主要符号表第8-9页
1 绪论第9-17页
    1.1 研究背景第9页
    1.2 国内外研究现状第9-15页
        1.2.1 无环境风条件下的研究第9-13页
        1.2.2 有环境风条件下的研究第13-14页
        1.2.3 小结第14-15页
    1.3 研究目的与研究内容第15-17页
        1.3.1 研究目的第15页
        1.3.2 研究内容第15-17页
2 物理数学模型第17-25页
    2.1 物理和数学模型第17-20页
        2.1.1 物理模型及相关假设第17页
        2.1.2 数学模型第17-20页
    2.2 数值方法第20-21页
    2.3 网格无关性验证第21-22页
    2.4 模型验证第22-25页
3 全面加热工况数值模拟结果及分析第25-51页
    3.1 温度及速度分布第25-36页
    3.2 不同参数对对流热损失及辐射热损失平均努谢尔特数的影响第36-44页
        3.2.1 风速的影响第36-38页
        3.2.2 风向角的影响第38-40页
        3.2.3 腔体倾角的影响第40-42页
        3.2.4 热流密度的影响第42-44页
    3.3 全面加热工况各项热损失百分比第44-48页
    3.4 全面加热工况下对流和辐射热损失平均努谢尔特数关联式第48-50页
    3.5 本章小结第50-51页
4 底面加热工况数值模拟结果及分析第51-75页
    4.1 温度及速度分布第51-58页
    4.2 不同参数对辐射热损失及对流热损失平均努谢尔特数的影响第58-66页
        4.2.1 风速的影响第58-60页
        4.2.2 风向角的影响第60-62页
        4.2.3 腔体倾角的影响第62-64页
        4.2.4 热流密度的影响第64-66页
    4.3 全面加热工况与底面加热工况各项热损失百分比比较第66-70页
    4.4 底面加热工况对流和辐射热损失平均努谢尔特数关联式第70-72页
    4.5 本章小结第72-75页
5 结论与展望第75-77页
    5.1 结论第75-76页
    5.2 展望第76-77页
致谢第77-79页
参考文献第79-85页
附录第85页
    A 作者在攻读硕士学位期间发表的论文第85页
    B 作者在攻读硕士学位期间参加的科研项目第85页

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