致谢 | 第4-6页 |
摘要 | 第6-8页 |
ABSTRACT | 第8-9页 |
第1章 绪论 | 第18-24页 |
1.1 问题的提出 | 第18-19页 |
1.2 研究现状综述 | 第19-20页 |
1.3 研究的应用 | 第20-22页 |
1.3.1 现有技术 | 第20-21页 |
1.3.2 新的可变流阻简介 | 第21-22页 |
1.4 研究的内容 | 第22-23页 |
1.5 本章小结 | 第23-24页 |
第2章 渗流力学基础 | 第24-32页 |
2.1 多孔材质的性质 | 第24-25页 |
2.1.1 孔隙率 | 第24页 |
2.1.2 渗透系数和惯性系数 | 第24-25页 |
2.2 流体的控制方程 | 第25-28页 |
2.2.1 连续性方程 | 第25页 |
2.2.2 动量方程的实验推导(Darcy定律和Forchheimer方程) | 第25-27页 |
2.2.3 基于N-S方程的动量方程的理论推导 | 第27-28页 |
2.3 能量方程 | 第28-30页 |
2.3.1 流体部分的能量方程 | 第28-29页 |
2.3.2 固体部分的能量方程 | 第29-30页 |
2.3.3 总能量方程的建立和一些参数的确定 | 第30页 |
2.4 本章小结 | 第30-32页 |
第3章 加热方式和流体介质的选取 | 第32-39页 |
3.1 加热方式的选择 | 第32-36页 |
3.1.1 加热器加热 | 第32-33页 |
3.1.2 半导体陶瓷加热 | 第33-34页 |
3.1.3 直接电热法加热 | 第34-35页 |
3.1.4 电磁加热 | 第35-36页 |
3.2 流体介质的选择 | 第36-37页 |
3.3 多孔材质的选取 | 第37-38页 |
3.4 本章小结 | 第38-39页 |
第4章 关于可变流阻的压力流量特性的实验研究 | 第39-67页 |
4.1 理论分析 | 第39-41页 |
4.2 实验装置与方法 | 第41-45页 |
4.2.1 实验的多孔材质 | 第41-42页 |
4.2.2 多孔材质的封装壳 | 第42-43页 |
4.2.3 加热系统 | 第43页 |
4.2.4 气路图 | 第43-44页 |
4.2.5 实验方法 | 第44-45页 |
4.3 实验结果和讨论 | 第45-54页 |
4.3.1 渗透系数K和惯性系数β的测量 | 第45-47页 |
4.3.2 加热对△P-G特性的影响 | 第47-49页 |
4.3.3 不同加热功率的影响 | 第49-51页 |
4.3.4 多孔材质特征参数的影响 | 第51-52页 |
4.3.5 密度的影响 | 第52-54页 |
4.4 △P-G特性的无量纲分析 | 第54-60页 |
4.5 密度和粘性对增幅比的贡献率 | 第60-65页 |
4.6 本章小结 | 第65-67页 |
第5章 基于温度分布的压差-流量特性和流阻特性的研究 | 第67-109页 |
5.1 实验装置与方法 | 第67-70页 |
5.1.1 实验的多孔材质 | 第68-69页 |
5.1.2 封装壳,加热系统和温度测量系统 | 第69-70页 |
5.1.3 气路图 | 第70页 |
5.2 理论分析 | 第70-75页 |
5.2.1 理论模型 | 第70-71页 |
5.2.2 控制方程的建立 | 第71-73页 |
5.2.3 压差和流阻 | 第73-75页 |
5.3 温度分布和压力差的有限差分解法 | 第75-78页 |
5.3.1 温度分布的有限差分解法 | 第75-77页 |
5.3.2 压差的数值表示法 | 第77-78页 |
5.4 实验结果和讨论 | 第78-94页 |
5.4.1 渗透系数K和惯性系数β的确定 | 第78-79页 |
5.4.2 常温下的压差-流量特性和流阻特性 | 第79-81页 |
5.4.3 温度对多孔材质固有特性的影响 | 第81页 |
5.4.4 加热的多孔材质的AP-G特性和流阻特性 | 第81-86页 |
5.4.5 不同加热功率的比较 | 第86-89页 |
5.4.6 平均密度的影响 | 第89-93页 |
5.4.7 多孔材质特性的影响 | 第93-94页 |
5.5 无量纲分析 | 第94-102页 |
5.6 密度和粘性对温度影响因子的贡献率 | 第102-106页 |
5.7 本章小结 | 第106-109页 |
第6章 总结与展望 | 第109-113页 |
6.1 论文总结 | 第109-111页 |
6.2 工作展望 | 第111-113页 |
参考文献 | 第113-118页 |
作者简介及在学期间所取得的科研成果 | 第118页 |
作者简介 | 第118页 |
学术论文 | 第118页 |