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采用新型相变材料蓄热槽蓄放热特性数值计算方法探讨

中文摘要第1-5页
英文摘要第5-11页
第1章 绪论第11-18页
 1.1 课题研究背景及意义第11-13页
  1.1.1 世界范围内环境与能源问题日益严峻第11页
  1.1.2 我国的用电形势紧张第11-12页
  1.1.3 研制蓄热设备具有重大意义和广阔前景第12页
  1.1.4 本课题研究的应用意义与理论意义第12-13页
 1.2  国内外文献综述第13-15页
  1.2.1 国内文献第13-14页
  1.2.2 国外文献第14-15页
 1.3  相关领域研究进展概况第15-16页
  1.3.1 国内研究进展概况第15页
  1.3.2 国外研究进展概况第15-16页
 1.4  本课题的来源和主要研究内容第16-18页
第2章  数值方法求解相变导热问题的理论基础第18-46页
 2.1  引言第18页
 2.2  方法讨论第18-20页
 2.3  微分方程的离散和求解第20-39页
  2.3.1 划分网格第20-22页
  2.3.2 离散——化微分方程为代数方程第22-37页
  2.3.3 离散方程的求解方法第37-39页
 2.4  相变导热问题的特点第39页
 2.5  相变导热问题的求解方法第39-44页
  2.5.1 焓法第39-42页
  2.5.2 显热容法第42-44页
 2.6  本章小结第44-46页
第3章  蓄热槽一维模型的数值模拟计算研究第46-86页
 3.1  引言第46-47页
 3.2  一维模型的建立第47-51页
  3.2.1 对一维模型的分析第47-48页
  3.2.2 一维模型的简化假设第48页
  3.2.3 一维模型的微分方程和设定条件第48-51页
 3.3  球状蓄热体一维模型算例第51-71页
  3.3.1 微分方程的离散第51-55页
  3.3.2 离散方程的求解第55-62页
  3.3.3 焓法计算结果分析第62-71页
 3.4  圆柱蓄热体与球状蓄热体一维模型计算结果的比较第71-84页
  3.4.1 其他形状的蓄热体一维模型选择的依据和设置方法第71-72页
  3.4.2 圆柱蓄热体一维模型微分方程的离散和求解方法第72-74页
  3.4.3 计算结果的比较分析第74-84页
 3.5  本章小结第84-86页
第4章  蓄热槽二维模型的数值模拟计算研究第86-132页
 4.1  引言第86页
 4.2  二维模型的设定第86-88页
 4.3  板状蓄热体二维模型的算例第88-99页
  4.3.1 微分方程的离散第88-90页
  4.3.2 离散方程的求解第90-92页
  4.3.3 算例设定的条件和参数第92-93页
  4.3.4 计算结果分析第93-99页
 4.4  小直径圆柱蓄热体二维模型的算例第99-109页
  4.4.1 微分方程的离散第99-102页
  4.4.2 离散方程的求解第102页
  4.4.3 算例设定的条件和参数第102-104页
  4.4.4 计算结果分析第104-109页
 4.5  大直径圆柱蓄热体二维模型的算例第109-117页
  4.5.1 算例设定的条件和参数第109页
  4.5.2 计算结果分析第109-117页
 4.6  用分段线性拟合模拟复杂比热曲线的圆柱蓄热体二维模型的算例第117-130页
  4.6.1 焓法和热容法模型与实际相变材料相变导热过程的差别第117-119页
  4.6.2 对实际相变材料比热与温度的复杂关系曲线的处理第119-122页
  4.6.3 算例设定的条件和参数第122页
  4.6.4 计算结果分析第122-130页
 4.7  本章小结第130-132页
结论第132-134页
参考文献第134-139页
攻读硕士学位期间所发表的学术论文第139-140页
致谢第140页

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