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基于计算流体力学的探空温度传感器仿真与优化

摘要第6-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第9-19页
    1.1 研究背景与意义第9-10页
    1.2 高空温度传感器观测精度的研究进展第10-15页
    1.3 国内外探空温度传感器简介第15-17页
    1.4 本文的主要工作第17-19页
第二章 基础理论第19-32页
    2.1 传热学理论第19-21页
        2.1.1 热传导第19-20页
        2.1.2 热对流与对流换热第20页
        2.1.3 热辐射第20-21页
    2.2 计算流体力学简介第21-23页
        2.2.1 三大控制方程第21-23页
        2.2.2 CFD控制方程的离散方法第23页
    2.3 计算流体力学相关软件介绍第23-24页
    2.4 计算流体力学求解流程第24-26页
    2.5 CFD在气象领域应用与多物理场耦合研究的发展第26-32页
        2.5.1 层流与湍流模型第26-27页
        2.5.2 SIMPLE算法第27-28页
        2.5.3 一阶迎风格式和二阶迎风格式第28-31页
        2.5.4 边界条件第31-32页
第三章 珠状热敏电阻太阳辐射升温量的仿真分析第32-45页
    3.1 模型建立第32-34页
    3.2 模型的网格划分第34-35页
    3.3 探空温度传感器的工作环境第35-36页
    3.4 仿真结果分析第36-43页
        3.4.1 引线长度分析第36-38页
        3.4.2 引线夹角分析第38-40页
        3.4.3 引线数量分析第40-43页
    3.5 基于遗传算法的辐射升温量计算公式第43-45页
第四章 珠状热敏电阻带支架结构辐射升温量的仿真分析第45-61页
    4.1 模型建立及网格划分第45-46页
    4.2 支架结构影响分析第46-47页
    4.3 物性参数及环境因素分析第47-50页
        4.3.1 热导率对辐射升温量的影响第47-49页
        4.3.2 太阳高度角对辐射升温量的影响第49-50页
    4.4 结构参数研究第50-57页
        4.4.1 引线长度第50-52页
        4.4.2 支架尺寸第52-55页
        4.4.3 支架结构第55-57页
    4.5 基于BP神经网络的辐射升温量公式拟合第57-61页
第五章 探空温度传感器辐射升温量修正软件设计第61-69页
    5.1 Qt简介第61页
    5.2 用户登录模块第61-62页
    5.3 实时数据模块第62-64页
    5.4 实时波形显示模块第64-65页
    5.5 历史数据模块第65-66页
    5.6 辐射升温量查询模块第66-67页
    5.7 数据库备份与恢复模块第67-69页
第六章 总结与展望第69-71页
    6.1 论文工作总结第69-70页
    6.2 工作展望第70-71页
参考文献第71-76页
致谢第76-77页
作者简介第77页

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