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能源桩储热分析与数值模拟研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第9-15页
    1.1 论文研究的目的和意义第9-11页
    1.2 能源桩国内外研究现状第11-13页
        1.2.1 国外研究现状第11-12页
        1.2.2 国内研究现状第12-13页
    1.3 本文主要研究内容第13-14页
    1.4 课题来源、论文拟解决问题及研究价值第14-15页
第2章 能源桩传热过程分析及周围土层温度分布第15-27页
    2.1 热传导理论基础第15-21页
        2.1.1 热传导基础理论第15-16页
        2.1.2 土层热物理性质第16-18页
        2.1.3 土层热物理性质测定第18-21页
    2.2 能源桩换热模型第21-26页
        2.2.1 无限长热源模型第22-23页
        2.2.2 有限长热源模型第23-24页
        2.2.3 埋管换热器传热模型第24-26页
    2.3 本章小结第26-27页
第3章 能源桩单桩储热数值模拟第27-42页
    3.1 MIDAS/CIVIL简介第27-29页
        3.1.1 MIDAS/CIVIL分析功能第27-28页
        3.1.2 MIDAS/CIVIL操作流程第28-29页
    3.2 能源桩单桩模型建立第29-31页
        3.2.1 能源桩储热数学模型第29-30页
        3.2.2 有限元模型建立第30-31页
    3.3 能源桩单桩储热模拟第31-34页
        3.3.1 相关模拟参数第31页
        3.3.2 连续储热模拟结果第31-34页
    3.4 不同工况下对能源桩换热能力的影响第34-41页
        3.4.1 不同入口温度模拟结果第34-36页
        3.4.2 不同流速模拟结果第36-37页
        3.4.3 不同桩直径模拟结果第37-39页
        3.4.4 不同热交换管间距模拟结果第39-41页
    3.5 本章小结第41-42页
第4章“U”型管与“W”型管换热能力对比第42-49页
    4.1 进出口水温比较第44-45页
    4.2 换热性能比较第45页
    4.3 土壤温度变化比较第45-47页
    4.4 热扩散半径比较第47-48页
    4.5 本章小结第48-49页
第5章 群桩储热模拟第49-56页
    5.1 群桩储热模型第49-50页
    5.2 群桩储热仿真模拟第50-54页
    5.3 群桩不同桩间距储热对比第54-55页
    5.4 本章小结第55-56页
第6章 结论与展望第56-58页
    6.1 结论第56-57页
    6.2 展望第57-58页
参考文献第58-62页
致谢第62-63页
攻读硕士期间的科研情况第63页

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