摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第一章 绪论 | 第8-14页 |
1.1 研究背景目的及意义 | 第8-9页 |
1.1.1 研究背景 | 第8页 |
1.1.2 选题的目的及意义 | 第8-9页 |
1.2 国内外研究现状 | 第9-12页 |
1.2.1 有关沙尘的沉降规律及其影响研究现状 | 第9-11页 |
1.2.2 有关固体颗粒对物体表面冲蚀的研究现状 | 第11-12页 |
1.3 本文主要内容 | 第12-14页 |
第二章 风沙两相流的基本理论 | 第14-27页 |
2.1 沙粒的运动特点 | 第14-16页 |
2.1.1 沙粒的起动形式 | 第14页 |
2.1.2 沙粒的运动形式 | 第14-15页 |
2.1.3 沙粒的受力分析 | 第15-16页 |
2.2 风沙两相流数学模型 | 第16-18页 |
2.2.1 离散颗粒模型 | 第16-17页 |
2.2.2 连续介质模型 | 第17-18页 |
2.3 风沙两相流基本方程 | 第18-20页 |
2.3.1 连续性方程 | 第18页 |
2.3.2 动量方程 | 第18-20页 |
2.4 湍流模型 | 第20-24页 |
2.4.1 零方程模型 | 第21页 |
2.4.2 雷诺应力模型 | 第21-23页 |
2.4.3 双方程模型 | 第23页 |
2.4.4 单方程模型 | 第23-24页 |
2.5 冲蚀理论 | 第24-26页 |
2.5.1 基本理论 | 第24页 |
2.5.2 磨损计算模型 | 第24-26页 |
2.5.3 影响冲蚀磨损的因素 | 第26页 |
2.6 本章小结 | 第26-27页 |
第三章 光伏组件的建模 | 第27-35页 |
3.1 计算流体力学概述 | 第27-28页 |
3.1.1 前处理 | 第27页 |
3.1.2 求解 | 第27-28页 |
3.1.3 后处理 | 第28页 |
3.2 ANSYS FLUENT软件介绍 | 第28页 |
3.3 光伏组件模型的建立与求解 | 第28-34页 |
3.3.1 模型的建立 | 第28-29页 |
3.3.2 网格划分 | 第29-31页 |
3.3.3 沉降模拟的求解设置 | 第31-33页 |
3.3.4 冲蚀模拟的求解设置 | 第33-34页 |
3.3.5 后处理 | 第34页 |
3.4 本章小结 | 第34-35页 |
第四章 沙尘颗粒在组件表面的沉降行为研究 | 第35-54页 |
4.1 体积分数不同时光伏组件表面沙尘沉降分布规律 | 第35-36页 |
4.2 不同安装倾角时光伏组件表面沙尘沉降分布规律 | 第36-44页 |
4.3 不同粒径时光伏组件表面沙尘沉降分布规律 | 第44-47页 |
4.4 混合粒径时光伏组件表面沙尘沉降分布规律 | 第47-51页 |
4.4.1 两种粒径混合 | 第47-50页 |
4.4.2 三种粒径混合 | 第50-51页 |
4.5 沙尘在光伏组件表面的沉降量分析 | 第51-53页 |
4.6 本章小结 | 第53-54页 |
第五章 沙尘颗粒在组件表面的冲蚀行为研究 | 第54-66页 |
5.1 风速不同时组件表面冲蚀率的分布 | 第54-56页 |
5.2 颗粒粒径不同时组件表面冲蚀率的分布 | 第56-58页 |
5.3 安装倾角不同时组件表面冲蚀率的分布 | 第58-60页 |
5.4 风向角不同时组件表面冲蚀率的分布 | 第60-62页 |
5.5 不同沙粒质量流量时组件表面冲蚀率的分布 | 第62-64页 |
5.6 本章小结 | 第64-66页 |
结论 | 第66-68页 |
参考文献 | 第68-72页 |
致谢 | 第72-73页 |
在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果 | 第73-74页 |
个人简历 | 第74页 |