平板相变材料的简化传热模型研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 1 绪论 | 第9-16页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第10-14页 |
| 1.2.1 相变材料简介及基本应用 | 第10-11页 |
| 1.2.2 相变材料既有传热模型分析 | 第11页 |
| 1.2.3 相变材料既有传热模型评价 | 第11-12页 |
| 1.2.4 既有传热模型国内外研究分析 | 第12-14页 |
| 1.3 研究对象及研究内容 | 第14-16页 |
| 2 平板相变材料简化传热模型 | 第16-38页 |
| 2.1 相变材料传热过程机理分析 | 第16-22页 |
| 2.1.1 相变潜热 | 第17-18页 |
| 2.1.2 相变凝固过程 | 第18-20页 |
| 2.1.3 相变熔化过程 | 第20-22页 |
| 2.2 热容热阻简化模型(RC模型) | 第22-37页 |
| 2.2.1 基本思路 | 第22页 |
| 2.2.2 数学模型 | 第22-30页 |
| 2.2.3 模型求解 | 第30-37页 |
| 2.3 本章小结 | 第37-38页 |
| 3 平板相变材料数值模拟计算分析 | 第38-53页 |
| 3.1 数值模拟模型建立及网格划分 | 第38-41页 |
| 3.1.1 物理模型 | 第38-40页 |
| 3.1.2 数学模型 | 第40页 |
| 3.1.3 网格划分 | 第40-41页 |
| 3.2 网格无关性及时间步长独立性检验 | 第41-43页 |
| 3.3 模拟计算 | 第43-44页 |
| 3.4 模拟结果分析 | 第44-52页 |
| 3.4.1 工况1分析 | 第44-47页 |
| 3.4.2 工况2分析 | 第47-50页 |
| 3.4.3 工况3分析 | 第50-52页 |
| 3.5 本章小结 | 第52-53页 |
| 4 简化模型验证及分析比较 | 第53-63页 |
| 4.1 计算工况及边界条件 | 第53页 |
| 4.2 工况1对比分析 | 第53-58页 |
| 4.3 工况2对比分析 | 第58-60页 |
| 4.4 工况3对比分析 | 第60-61页 |
| 4.5 计算效率对比 | 第61页 |
| 4.6 本章小结 | 第61-63页 |
| 5 基于简化模型的相变材料热特性分析 | 第63-73页 |
| 5.1 不同密度下平板传热分析 | 第63-65页 |
| 5.2 不同潜热下平板传热分析 | 第65-66页 |
| 5.3 不同导热系数下平板传热分析 | 第66-68页 |
| 5.4 不同相变温差下平板传热分析 | 第68-70页 |
| 5.5 不同比热容下平板传热分析 | 第70-72页 |
| 5.6 本章小结 | 第72-73页 |
| 6 总结与展望 | 第73-75页 |
| 6.1 全文总结 | 第73-74页 |
| 6.2 展望 | 第74-75页 |
| 致谢 | 第75-76页 |
| 参考文献 | 第76-79页 |