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基于离散元法的生物质成型传热特性研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第10-19页
    1.1 课题的研究背景及意义第10-12页
    1.2 生物质成型工艺简介第12-15页
        1.2.1 生物质成型机理第12-14页
        1.2.2 研究对象选取第14-15页
    1.3 生物质成型技术研究现状第15-17页
        1.3.1 国内外生物质成型设备研究现状第15-16页
        1.3.2 生物质成型传热研究现状第16-17页
    1.4 生物质成型传热研究存在的问题第17页
    1.5 主要研究内容第17-19页
第2章 生物质成型传热过程离散元模型第19-38页
    2.1 引言第19页
    2.2 宏观热环境分析第19-21页
        2.2.1 成型研究对象第19-20页
        2.2.2 生物质燃料宏观导热方程第20-21页
    2.3 离散元模型的建立第21-34页
        2.3.1 离散元模型相关假设第21-22页
        2.3.2 接触模型的建立第22-29页
        2.3.3 传热模型建立第29-34页
    2.4 离散元迭代计算实现第34-37页
        2.4.1 时间步长的确立第34-35页
        2.4.2 迭代方法实现第35-37页
    2.5 本章小结第37-38页
第3章 生物质传热模型的仿真实现第38-51页
    3.1 前言第38页
    3.2 宏观传热模拟第38-43页
        3.2.1 有限元模型及边界条件第38-39页
        3.2.2 生物质成型温度场结果第39-43页
    3.3 EDEM细观传热模拟第43-50页
        3.3.1 EDEM模型搭建第43-46页
        3.3.2 工艺参数讨论第46-50页
    3.4 本章小结第50-51页
第4章 生物质成型传热过程实验分析第51-68页
    4.1 引言第51页
    4.2 实验系统搭建第51-56页
        4.2.1 生物质材料第51-52页
        4.2.2 实验装置第52-55页
        4.2.3 实验参数第55-56页
    4.3 传热实验结果分析第56-62页
        4.3.1 传热模型实验验证第56-60页
        4.3.2 成型工艺参数对传热影响第60-62页
    4.4 正交实验设计及结果分析第62-67页
        4.4.1 正交实验设计第63-65页
        4.4.2 实验结果方差分析第65-67页
    4.5 本章小结第67-68页
第5章 基于响应面法的传热工艺参数优化第68-80页
    5.1 引言第68页
    5.2 响应面分析法第68-70页
        5.2.1 响应面法简介第68页
        5.2.2 Box-Behnken实验设计第68-70页
    5.3 多元二次回归分析第70-75页
        5.3.1 Design-Expert简介第70页
        5.3.2 多元二次回归方程第70-73页
        5.3.3 多元二次回归的显著性检验第73-75页
    5.4 响应面结果分析第75-78页
        5.4.1 响应面云图显示第75-76页
        5.4.2 等高线云图显示第76-77页
        5.4.3 优化结果第77-78页
    5.5 新型模具设计第78-79页
    5.6 本章小结第79-80页
结论第80-81页
参考文献第81-86页
攻读学位期间发表的学术论文第86-88页
致谢第88页

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