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管壳内石蜡相变传热过程的数值模拟与优化

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
主要符号表第10-12页
1. 绪论第12-23页
    1.1 研究背景及意义第12-13页
    1.2 相变蓄热技术的应用第13-14页
    1.3 相变材料的分类与选取原则第14-17页
        1.3.1 无机相变材料第15-16页
        1.3.2 有机相变材料第16-17页
        1.3.3 相变材料的选取第17页
    1.4 国内外研究现状第17-20页
    1.5 本文研究思路与主要内容第20-23页
        1.5.1 研究思路第20-21页
        1.5.2 主要研究内容第21-23页
2. 石蜡熔化过程的数值模型第23-32页
    2.1 物理模型第23-24页
    2.2 数值模型第24-26页
        2.2.1 数学模型建立第24-25页
        2.2.2 定解条件及物性参数第25-26页
        2.2.3 网格划分及无关性验证第26页
    2.3 结果与讨论第26-31页
        2.3.1 温度分布与相界面变化第26-27页
        2.3.2 性能表征第27-29页
        2.3.3 熔化过程特性分析第29-31页
    2.4 本章小结第31-32页
3. 管壳内石蜡相变传热过程分析第32-50页
    3.1 物理模型及数学模型第32-34页
        3.1.1 数值模型建立第32-34页
        3.1.2 结构及材料参数选取第34页
    3.2 相变过程结果分析第34-38页
        3.2.1 相变熔化过程结果分析第35-36页
        3.2.2 相变凝固过程结果分析第36-38页
    3.3 结构参数及边界条件特性讨论第38-49页
        3.3.1 参数选取第38-39页
        3.3.2 无量纲分析第39页
        3.3.3 结果与讨论第39-49页
    3.4 本章小结第49-50页
4. 改进的管壳结构中石蜡熔化过程分析第50-63页
    4.1 物理模型介绍第50-51页
    4.2 数学模型建立第51-53页
    4.3 不同结构参数对石蜡熔化过程的影响第53-62页
        4.3.1 温度分布、速度分布与相界面变化第54-56页
        4.3.2 石蜡熔化过程的有量纲及无量纲分析第56页
        4.3.3 不同结构参数下熔化速率的讨论分析第56-61页
        4.3.4 石蜡完全熔化时换热特性分析第61-62页
    4.4 本章小结第62-63页
5. 总结与展望第63-65页
    5.1 研究总结第63-64页
    5.2 研究展望第64-65页
参考文献第65-72页
攻读学位期间主要研究成果第72-74页
致谢第74页

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