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基于ANSYS的保温包装温度场数值模拟

摘要第1-4页
Abstract第4-7页
第一章 绪论第7-11页
   ·保温包装课题背景及研究意义第7-8页
   ·国内外研究历史及现状第8-9页
   ·本课题主要研究内容第9-11页
第二章 保温包装的基本结构第11-23页
   ·保温材料的种类及其性能对比第11-16页
     ·发泡聚苯乙烯(EPS)第11-12页
     ·发泡聚氨酯(PU)第12-13页
     ·真空绝热板(VIP)第13-15页
     ·充气保温板板(GFP)第15-16页
   ·相变材料(PCM)分类第16-20页
   ·保温包装常见组合结构第20-23页
第三章 相变传热模型第23-29页
   ·传热学基本理论第23页
   ·热传递的三种方式第23-25页
     ·热传导第23-24页
     ·对流第24页
     ·辐射第24-25页
   ·固-液相变传热过程特点第25-26页
   ·固-液相变传热问题的求解方法第26页
   ·相变导热问题的数学模型第26-27页
   ·有限元软件ANSYS 处理相变问题的方式第27-29页
第四章 实验数据处理与分析第29-35页
   ·实验设备介绍第29-31页
     ·温度传感器第29页
     ·恒温恒湿箱第29-30页
     ·碎冰机第30-31页
     ·保温箱规格第31页
   ·实验步骤第31-32页
   ·实验结果与分析第32-35页
第五章 保温包装的计算机模型及其边界条件的确定第35-43页
   ·有限元模型的构建第35-36页
     ·模型假设第35页
     ·物理模型的建立第35-36页
   ·热力学参数的设定及边界条件的确定第36-39页
     ·保温材料的热性能参数第36页
     ·相变材料(PCM)的热性能参数第36-37页
     ·界面接触热传导系数的确立第37-39页
     ·外界环境温度第39页
   ·运用ANSYS 求解包装箱保温时间实例第39-41页
   ·数值分析结果与实验数据的比较第41-43页
第六章 保温效果影响因素分析第43-49页
   ·容器形状第43-44页
   ·容器壁厚第44-45页
   ·保温材料的种类第45-46页
   ·外界环境温度第46-49页
第七章 球壳转换模型的建立第49-59页
   ·三维传热模型向一维模型转化的目的第49页
   ·球壳模型的确立第49-50页
   ·模型转化适用范围的确定第50-59页
     ·包装容器边长比例对误差的影响第50-52页
     ·包装容器容积对误差的影响第52-53页
     ·包装容器厚度对误差的影响第53-59页
第八章 结论及展望第59-61页
   ·结论第59-60页
   ·展望第60-61页
致谢第61-63页
参考文献第63-66页
附录:作者在攻读硕士学位期间发表的论文第66页

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