摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
图表清单 | 第9-12页 |
注释表 | 第12-13页 |
第一章 绪论 | 第13-21页 |
1.1 研究背景 | 第13-14页 |
1.2 环境试验设备的发展历史 | 第14-16页 |
1.3 国内外发展现状 | 第16-18页 |
1.3.1 国外发展现状 | 第16-17页 |
1.3.2 国内发展现状 | 第17-18页 |
1.4 我国环境试验设备面临的技术难题及解决方案 | 第18-19页 |
1.5 本文所要研究的主要内容 | 第19-20页 |
1.6 本文的内容安排 | 第20-21页 |
第二章 环境模拟试验舱介绍与有限元理论 | 第21-29页 |
2.1 环境模拟试验舱的介绍 | 第21-24页 |
2.1.1 蒸发循环制冷系统性能测试试验台概要 | 第21-23页 |
2.1.2 大气舱系统介绍 | 第23-24页 |
2.2 环境模拟试验舱的保温 | 第24-25页 |
2.2.1 保温形式的选择 | 第24-25页 |
2.2.2 保温材料的选择 | 第25页 |
2.3 有限元理论 | 第25-28页 |
2.3.1 传热过程的有限元分析 | 第27-28页 |
2.4 本章小结 | 第28-29页 |
第三章 某环境模拟试验舱温度场的数学模型及数值模拟 | 第29-38页 |
3.1 数值模拟软件 FLUENT 介绍 | 第29-32页 |
3.1.1 数值模拟的发展历史 | 第29-30页 |
3.1.2 CFD 软件及 FLUENT 的介绍 | 第30-31页 |
3.1.3 FLUENT 软件功能 | 第31-32页 |
3.1.4 利用 FLUENT 解决实际问题的步骤 | 第32页 |
3.2 计算模型的建立 | 第32-34页 |
3.2.1 控制方程 | 第32-33页 |
3.2.2 几何模型 | 第33-34页 |
3.2.3 网格划分 | 第34页 |
3.2.4 边界类型设置 | 第34页 |
3.3 模型的求解计算 | 第34-37页 |
3.3.1 选择求解器 | 第35页 |
3.3.2 输入并检查网格 | 第35页 |
3.3.3 选择求解模型 | 第35页 |
3.3.4 确定材料和流体的物性参数 | 第35-36页 |
3.3.5 定义边界条件 | 第36-37页 |
3.3.6 定义操作环境 | 第37页 |
3.3.7 定义粘性模型 | 第37页 |
3.3.8 流场的初始化 | 第37页 |
3.4 本章小结 | 第37-38页 |
第四章 数值模拟结果分析 | 第38-52页 |
4.1 开始迭代计算 | 第38页 |
4.2 稳态计算条件下各截面的温度场显示 | 第38-43页 |
4.2.1 内外壁面温度场分布情况 | 第38-40页 |
4.2.2 稳态下各方向截面上温度场分布 | 第40-43页 |
4.3 非稳态计算条件下各个时间点的温度场分布图 | 第43-50页 |
4.3.1 不同时刻内外舱壁上的温度场分布图 | 第43-45页 |
4.3.2 不同时刻各方向截面上的温度场分布图 | 第45-50页 |
4.4 本章小结 | 第50-52页 |
第五章 某环境模拟试验舱保温性能的实验验证 | 第52-67页 |
5.1 试验装置 | 第52-57页 |
5.1.1 低温实验原理图 | 第52页 |
5.1.2 环境模拟试验舱 | 第52-53页 |
5.1.3 低温制冷系统 | 第53-54页 |
5.1.4 温度采集系统 | 第54-55页 |
5.1.5 测控系统 | 第55-57页 |
5.2 数据处理软件 | 第57-58页 |
5.2.1 软件介绍 | 第57页 |
5.2.2 基本功能介绍 | 第57页 |
5.2.3 本实验台力控软件界面 | 第57-58页 |
5.3 实验步骤 | 第58-59页 |
5.4 实验注意事项 | 第59页 |
5.5 实验结果与分析 | 第59-66页 |
5.5.1 加强筋不保温时实验情况 | 第59-62页 |
5.5.2 加强筋保温后的实验结果 | 第62-66页 |
5.6 本章小结 | 第66-67页 |
第六章 总结与展望 | 第67-69页 |
6.1 本文主要工作总结 | 第67页 |
6.2 展望 | 第67-69页 |
参考文献 | 第69-72页 |
致谢 | 第72-73页 |
在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第73页 |