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谷物干燥品质控制机理及太阳能集热薄层谷物干燥技术研究

第一章 绪论第3-10页
第二章 基于Adomian修正分解法求解瞬态热传导及腰爆机理的力学分析第10-34页
    2.1 基本方程第14-16页
    2.2 谷物颗粒的力学建模第16-17页
    2.3 模型的求解过程第17-30页
    2.4 数值结果与分析第30-32页
    2.5 本章小结第32-34页
第三章 太阳能集热谷物干燥装置总体设计与能量优化第34-44页
    3.1 太阳能集热谷物干燥装置总体设计方案第34-37页
    3.2 谷物干燥仓结构设计第37-40页
    3.3 控制系统研究第40-41页
    3.4 谷物干燥自动控制系统设计第41-43页
    3.5 本章小结第43-44页
第四章 薄层谷物干燥系统设计及参数优化第44-67页
    4.1 薄层热风干燥床模型建立第44-46页
    4.2 薄层干燥床谷物干燥过程的模拟求解第46-51页
    4.3 热风系统设计及优化第51-53页
    4.4 通风阻力计算第53-58页
    4.5 通风系统的CFD仿真计算第58-66页
    4.6 本章小结第66-67页
第五章 热交换床换热过程研究第67-86页
    5.1 床体热交换区划分第67-68页
    5.2 床体传热计算模型第68-71页
    5.3 传热过程的数值计算第71-76页
    5.4 “液-空”热交换床热交换仿真研究第76-83页
    5.5 热交换床换热过程试验研究第83-85页
    5.6 本章小结第85-86页
第六章 谷物干燥过程的内部水势研究第86-94页
    6.1 谷物内部水分模拟计算第86-90页
    6.2 谷物干燥循环次数计算第90-93页
    6.3 本章小结第93-94页
第七章 总结与展望第94-96页
    7.1 取得的研究成果第94-95页
    7.2 进一步工作展望第95-96页
参考文献第96-101页
致谢第101-102页
作者攻读博士学位期间论文发表情况第102-104页

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