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植物木质部水分传输数值模拟

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-9页
第1章 绪论第9-18页
   ·研究的目的和意义第9-11页
   ·国内外研究现状第11-16页
     ·液体微尺度流动研究现状第11-13页
     ·植物水分传输数值模拟研究现状第13-16页
   ·研究内容第16-17页
   ·研究思路第17-18页
第2章 植物木质部水分传输机理及实验研究第18-31页
   ·植物木质部水分传输机理第18-21页
     ·水分运输的途径第18-19页
     ·水分沿导管或管胞上升的动力和阻力第19-20页
     ·植物木质部水分传输理论基础第20页
     ·植物木质导管栓塞及修复第20-21页
   ·植物木质部微结构概述第21-25页
     ·纹孔水分传输第21-23页
     ·穿孔板水分传输第23-24页
     ·导管壁螺纹增厚水分传输第24-25页
   ·植物木质部微结构观察实验第25-30页
     ·实验目的第25-26页
     ·实验环境第26页
     ·实验内容与方法第26-28页
     ·实验结果与讨论第28-30页
   ·本章小结第30-31页
第3章 植物木质部导管数学模型第31-51页
   ·植物体内水分传输计算第31-35页
     ·水分运输通用计算第31页
     ·植物细胞水分运输第31页
     ·土壤-植物-大气连续体系(Soil-Plant-Atmosphere Continuum,SPAC)水分运输第31-32页
     ·植物根系-土壤吸水数学模型第32-34页
       ·微观模型第32-33页
       ·宏观模型第33-34页
     ·植物木质部导管内水分流动第34-35页
   ·植物木质部数学模型建立第35-48页
     ·植物木质部导管内的微流动-三维定常不可压缩流动第36-38页
       ·理想流体与粘性流体第36页
       ·牛顿流体与非牛顿流体第36-37页
       ·可压缩流体与不可压缩流体第37页
       ·层流与湍流第37-38页
       ·定常流动与非定常流动第38页
     ·植物木质部控制方程建立第38-40页
       ·质量守恒方程第38-39页
       ·动量守恒方程第39页
       ·能量守恒方程第39-40页
     ·微流体流场影响因素第40-42页
       ·微尺度效应对植物体内微流体流动的影响第40页
       ·表面效应对植物体内微流体流动的影响第40-41页
       ·存在于植物微流道中的气泡对液体微流动的影响第41页
       ·流体极性对植物木质部导管内微流动的影响第41页
       ·流体粘度对植物体内微流动的影响第41-42页
       ·边界条件对植物体内微流动的影响第42页
     ·层流模型第42-44页
     ·控制方程离散第44-46页
       ·有限差分法第45页
       ·有限体积法第45页
       ·有限元法第45-46页
     ·控制方程的求解第46-47页
     ·控制算法选择第47-48页
       ·SIMPLE 系列算法第47-48页
       ·PISO 算法第48页
   ·CFD 工作流程第48-49页
   ·本章小结第49-51页
第4章 植物木质部导管水分传输数值模拟第51-67页
   ·植物木质部导管及穿孔板构造第51页
   ·植物木质部单根导管CFD 模型的建立第51-62页
     ·计算域的选择第51-52页
     ·建立三维模型第52-53页
     ·网格划分第53-56页
     ·边界条件确定第56-57页
     ·数值模拟结果第57-62页
   ·植物木质部单根导管CFD 模型的结果分析第62-66页
     ·压力场的计算第62-64页
     ·速度场的计算第64-65页
     ·仿真结果讨论第65-66页
   ·本章小结第66-67页
第5章 总结与展望第67-69页
   ·总结第67-68页
   ·展望第68-69页
参考文献第69-76页
致谢第76-77页
攻读学位期间参加的科研项目和成果第77页

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