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日光温室中土壤—空气换热器周围土壤内热湿迁移规律探究

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-7页
第一章 绪论第11-19页
    1.1 日光温室发展简介第11-12页
    1.2 土壤——空气换热系统研究与现状第12-13页
    1.3 土壤内热湿迁移研究现状第13-16页
    1.4 课题的背景与来源第16-17页
        1.4.1 课题的背景第16页
        1.4.2 课题的来源第16-17页
    1.5 研究的意义与内容第17-19页
        1.5.1 研究的意义第17页
        1.5.2 课题研究的内容第17-19页
第二章 土壤特性第19-31页
    2.1 土壤的基本参数第19-24页
        2.1.1 孔隙率第19-20页
        2.1.2 饱和度第20页
        2.1.3 含水率第20-21页
        2.1.4 土壤密度第21页
        2.1.5 土壤比热容第21页
        2.1.6 土壤的导热系数第21-22页
        2.1.7 土壤的热扩散系数第22页
        2.1.8 土水势第22-24页
        2.1.9 导水率第24页
    2.2 土壤的传热传质理论基础第24-25页
        2.2.1 土壤中的传热第24-25页
        2.2.2 土壤中的传质第25页
    2.3 饱和多孔介质传热和流动的控制方程第25-27页
        2.3.1 连续方程第26页
        2.3.2 达西定律第26页
        2.3.3 能量方程第26-27页
    2.4 非饱和多孔介质传热与流动第27-31页
        2.4.1 单场梯度驱动模型第27-28页
        2.4.2 双场梯度驱动模型第28-29页
        2.4.3 三场模型第29-31页
第三章 日光温室土壤——空气换热器试验第31-39页
    3.1 日光温室概要介绍第31-33页
    3.2 传感器的选取与布置第33-39页
        3.2.1 管内温湿度传感器布置第33页
        3.2.2 土壤中温湿度的测试第33-36页
        3.2.3 地表辐射强度的测定第36-39页
第四章 土壤——空气换热器三维数值模拟第39-59页
    4.1 各向同性土壤的热湿迁移数值模拟第39-50页
        4.1.1 模型假定第39-40页
        4.1.2 几何模型第40页
        4.1.3 网格划分第40-41页
        4.1.4 土壤中热湿耦合迁移的数学模型第41页
        4.1.5 方程在UDF中的标准化和离散第41-44页
        4.1.6 参数的确定第44-46页
        4.1.7 初始及边界条件第46-47页
        4.1.8 求解算法第47-49页
        4.1.9 网格无关性分析第49-50页
        4.1.10 测点的布置第50页
    4.2 各向异性分层土壤中热湿耦合迁移模拟第50-56页
        4.2.1 模型假定第51-52页
        4.2.2 几何模型第52页
        4.2.3 初始及边界条件第52-55页
        4.2.4 网格无关性分析第55页
        4.2.5 测点的布置第55-56页
    4.3 模型验证第56-59页
第五章 结论分析第59-75页
    5.1 各向同性土壤中的温湿度分布第59-66页
        5.1.1 沿管径方向温湿度场分布第59-61页
        5.1.2 沿管径方向温湿度场分布第61-65页
        5.1.3 各项同性土壤中温湿度分布规律探究第65-66页
    5.2 各向异性土壤的温湿度分布第66-69页
        5.2.1 土壤中水平方向温湿度场分布第66-67页
        5.2.2 土壤中竖直方向温湿度场分布第67-69页
    5.3 不同热源温度对温湿度分布的影响第69-71页
    5.4 土壤分层对温湿度分布的影响第71-72页
    5.5 土壤热湿耦合迁移与纯导热模型的区别第72-75页
第六章 结论与展望第75-77页
    6.1 结论第75-76页
    6.2 展望与建议第76-77页
参考文献第77-81页
致谢第81-82页

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