成品粮仓储结露与结露预防过程的数值模拟研究
摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-18页 |
1.1 研究背景与意义 | 第10页 |
1.2 国内外研究现状 | 第10-15页 |
1.2.1 成品粮存储研究现状 | 第11页 |
1.2.2 成品粮缓苏过程研究现状 | 第11-12页 |
1.2.3 粮食结露现象研究现状 | 第12-13页 |
1.2.4 粮食温湿度实时监测技术研究现状 | 第13页 |
1.2.5 粮食热湿传递的数值模拟研究现状 | 第13-14页 |
1.2.6 常用的温湿度场模拟软件对比 | 第14-15页 |
1.3 研究内容和方法 | 第15-18页 |
第二章 粮堆热质传递与结露机理以及数学模型求解 | 第18-33页 |
2.1 粮堆多孔介质 | 第18页 |
2.2 多物理场耦合模型中所需参数的确定 | 第18-23页 |
2.2.1 多物理场耦合模型中粮堆参数的确定 | 第18-21页 |
2.2.2 多物理场耦合模型中空气参数的确定 | 第21-22页 |
2.2.3 多物理场耦合模型中的其他参数 | 第22-23页 |
2.3 粮堆的质量传递机理 | 第23-25页 |
2.3.1 粮堆中水分的存在方式 | 第23-24页 |
2.3.2 粮堆中水分传递机理 | 第24-25页 |
2.4 粮堆中热量传递机理 | 第25-26页 |
2.5 粮堆结露机理 | 第26-29页 |
2.5.1 成品粮进出仓可能发生的结露类型 | 第26-27页 |
2.5.2 露点温度 | 第27-28页 |
2.5.3 粮堆结露可能性分析 | 第28-29页 |
2.5.4 粮堆结露的判定条件 | 第29页 |
2.6 粮堆多物理场数学模型 | 第29-31页 |
2.6.1 自然对流方程 | 第30页 |
2.6.2 气体相控制方程 | 第30-31页 |
2.6.3 谷物相控制方程 | 第31页 |
2.7 多物理场耦合数学模型求解 | 第31-32页 |
2.8 本章小结 | 第32-33页 |
第三章 粮堆多场耦合数学模型 | 第33-48页 |
3.1 大米进出仓多物理场耦合模型求解 | 第33-36页 |
3.1.1 大米进出仓的物理模型和几何结构 | 第33-34页 |
3.1.2 初始条件和边界条件 | 第34-35页 |
3.1.3 多物理场模型的求解步骤 | 第35-36页 |
3.2 大米进仓仿真结果与分析 | 第36-41页 |
3.2.1 大米温度场的模拟结果 | 第36-37页 |
3.2.2 大米微气流速度场的模拟结果 | 第37-39页 |
3.2.3 粮堆孔隙间气体湿度场的模拟结果 | 第39-40页 |
3.2.4 大米粮堆结露部位的模拟结果 | 第40-41页 |
3.3 大米出仓仿真结果与分析 | 第41-47页 |
3.3.1 大米温度场的模拟结果 | 第41-43页 |
3.3.2 大米微气流速度场的模拟结果 | 第43-44页 |
3.3.3 粮堆孔隙间气体湿度场的模拟结果 | 第44-46页 |
3.3.4 大米粮堆结露部位的模拟结果 | 第46-47页 |
3.4 本章小结 | 第47-48页 |
第四章 成品粮进出仓过程的实验研究与模型验证 | 第48-55页 |
4.1 实验物料 | 第48页 |
4.2 实验测量装置 | 第48页 |
4.3 实验步骤 | 第48-49页 |
4.3.1 模拟入仓过程 | 第49页 |
4.3.2 模拟出仓过程 | 第49页 |
4.4 实验数据与模型验证 | 第49-54页 |
4.4.1 模拟入仓过程成品粮温湿变化情况 | 第49-51页 |
4.4.2 模拟出仓过程成品粮温湿变化情况 | 第51-52页 |
4.4.3 进出仓过程成品粮水分的变化情况 | 第52-54页 |
4.5 本章小结 | 第54-55页 |
第五章 缓苏数值模拟实验和缓苏策略的制定 | 第55-63页 |
5.1 初始条件和边界条件 | 第55页 |
5.2 出仓缓苏模拟实验结果与分析 | 第55-57页 |
5.3 成品粮出仓防结露的缓苏策略 | 第57-62页 |
5.4 本章小结 | 第62-63页 |
第六章 结论与展望 | 第63-66页 |
6.1 结论 | 第63-64页 |
6.2 创新点 | 第64-65页 |
6.3 展望 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-70页 |
致谢 | 第70-71页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第71页 |