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冷表面结霜过程的分形模型及实验研究

摘要第1-7页
Abstract第7-9页
物理量名称及符号第9-11页
目录第11-14页
Contents第14-17页
第1章 绪论第17-27页
   ·结霜现象与过程第17-19页
     ·结霜现象第17页
     ·结霜过程第17-18页
     ·研究的意义第18-19页
   ·研究历史与现状第19-25页
     ·霜层生长规律第19-21页
     ·结霜数值模拟第21-22页
     ·除霜抑霜技术第22-24页
     ·分形理论应用第24-25页
   ·存在问题第25-26页
   ·本文研究内容第26-27页
第2章 冷表面结霜过程实验第27-59页
   ·实验系统第27-29页
   ·晶核的形成第29-42页
     ·结霜途径第30-31页
     ·成核理论第31-36页
     ·液滴的出现第36-37页
     ·液滴的生长与冻结第37-38页
     ·液滴表面接触半径随时间的变化第38-42页
   ·霜层厚度随结霜时间的变化第42-46页
     ·测量方法第42-43页
     ·冷表面温度对霜层厚度的影响第43-45页
     ·相对湿度对霜层厚度的影响第45-46页
   ·霜层表面温度随结霜时间的变化第46-49页
     ·霜层表面温度的变化第47-48页
     ·湿度对霜层表面温度的影响第48-49页
   ·结霜速率第49-53页
     ·结霜速率测量第49-52页
     ·结霜速率变化第52-53页
   ·霜晶形态第53-57页
   ·本章小结第57-59页
第3章 霜晶分形特性研究第59-89页
   ·分形理论第59-61页
     ·分形概念第59-60页
     ·分形维数第60-61页
   ·计盒维数算法优化第61-67页
     ·计盒维数定义第61页
     ·网格划分方法第61-62页
     ·边界网格优化处理第62-66页
     ·递归深度与分辨率的影响第66-67页
   ·结霜图像处理第67-71页
     ·图像的增强第68-69页
     ·图像的转化第69-71页
   ·霜晶分形特性分析第71-79页
     ·霜层分形特征的判断第71-72页
     ·分形维数与图像放大倍率的关系第72-74页
     ·分形维数随结霜时间的变化第74-78页
     ·分形维数与霜晶体积分数的区别第78-79页
   ·结霜条件对霜晶分形维数的影响第79-88页
     ·冷表面温度的影响第79-83页
     ·相对湿度的影响第83-88页
   ·本章小结第88-89页
第4章 相变动力学与分形理论结合的结霜模型第89-127页
   ·DLA模型模拟霜层生长的可行性第89-94页
     ·DLA模型第89-90页
     ·霜层生长过程的模拟与分析第90-93页
     ·霜层生长过程密度变化的模拟第93-94页
   ·成核理论与分形理论相结合的结霜模型第94-106页
     ·结霜物理模型第95-96页
     ·能量平衡方程第96-97页
     ·质量平衡方程第97-100页
     ·边界条件和初始条件第100页
     ·方程离散求解第100-105页
     ·DLA模型关联第105-106页
   ·参数敏感性分析第106-115页
     ·离散厚度取值影响第107-110页
     ·判定条件取值影响第110-114页
     ·分形维数取值影响第114-115页
   ·模拟结果与实验结果第115-124页
     ·霜层厚度变化第116-119页
     ·霜层温度变化第119-121页
     ·结霜速率变化第121-122页
     ·霜层密度变化第122-124页
   ·本章小结第124-127页
第5章 结论与展望第127-131页
   ·主要结论第127-128页
   ·创新点第128页
   ·展望第128-131页
附录第131-135页
参考文献第135-141页
攻读博士学位期间取得的成果第141-143页
致谢第143页

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