基于“三箱”模型保温材料多孔介质热质传递机理研究
摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
创新点摘要 | 第6-9页 |
第一章 前言 | 第9-18页 |
1.1 研究背景 | 第9-10页 |
1.1.1 中国能源消费现状 | 第9页 |
1.1.2 保温材料的重要性 | 第9-10页 |
1.1.3 保温材料的种类 | 第10页 |
1.1.4 保温材料研究现状 | 第10页 |
1.2 多孔介质 | 第10-16页 |
1.2.1 多孔介质的定义 | 第10页 |
1.2.2 多孔介质热质传递的重要意义 | 第10-11页 |
1.2.3 多孔介质热质传递国内研究进展 | 第11-14页 |
1.2.4 多孔介质热质传递国外研究进展 | 第14-16页 |
1.3 本文研究内容 | 第16-18页 |
第二章 保温材料多孔介质的RMV研究方法 | 第18-23页 |
2.1 多孔介质研究的基本方法 | 第18页 |
2.2 多孔介质的RMV研究方法 | 第18-19页 |
2.3 多孔介质的基本参数 | 第19-22页 |
2.3.1 孔隙率 | 第19页 |
2.3.2 迂曲度 | 第19-20页 |
2.3.3 固体颗粒尺寸 | 第20页 |
2.3.4 孔隙尺寸 | 第20页 |
2.3.5 比面 | 第20页 |
2.3.6 渗透率 | 第20-21页 |
2.3.7 水力传导系数 | 第21页 |
2.3.8 饱和度 | 第21页 |
2.3.9 毛细压力 | 第21-22页 |
2.4 多孔介质热质传递过程 | 第22页 |
2.4.1 国内外目前多孔介质热质传递研究重点 | 第22页 |
2.4.2 多孔介质中的传热过程 | 第22页 |
2.4.3 多孔介质中的传质过程 | 第22页 |
2.5 本章小结 | 第22-23页 |
第三章 基于RMV的“三箱”模型 | 第23-33页 |
3.1 第一类“三箱”模型 | 第23-27页 |
3.1.1 第一类黑箱模型 | 第23页 |
3.1.2 第一类黑箱传热串联模型 | 第23-24页 |
3.1.3 第一类黑箱传热并联模型 | 第24页 |
3.1.4 第一类灰箱模型 | 第24-25页 |
3.1.5 第一类灰箱传热模型 | 第25页 |
3.1.6 第一类白箱模型 | 第25-26页 |
3.1.7 第一类白箱传热模型 | 第26-27页 |
3.2 第二类“三箱”模型 | 第27-32页 |
3.2.1 第二类黑箱模型 | 第27页 |
3.2.2 第二类黑箱传热串联模型 | 第27-28页 |
3.2.3 第二类黑箱传热并联模型 | 第28-29页 |
3.2.4 第二类灰箱模型 | 第29页 |
3.2.5 第二类灰箱传热先串联后并联模型 | 第29-30页 |
3.2.6 第二类灰箱传热先并联后串联模型 | 第30-31页 |
3.2.7 第二类白箱模型 | 第31页 |
3.2.8 第二类白箱传热模型 | 第31-32页 |
3.3 本章小结 | 第32-33页 |
第四章 基于“三箱”模型数值计算及结果分析 | 第33-38页 |
4.1 第一类“三箱”模型数值计算和结果分析 | 第33-36页 |
4.1.1 第一类黑箱传热模型导热系数计算 | 第33-34页 |
4.1.2 第一类灰箱传热模型导热系数计算 | 第34页 |
4.1.3 第一类白箱传热模型导热系数计算 | 第34-36页 |
4.2 第二类“三箱”模型数值计算和结果分析 | 第36-37页 |
4.2.1 第二类黑箱传热模型导热系数计算 | 第36页 |
4.2.2 第二类灰箱传热模型导热系数计算 | 第36-37页 |
4.2.3 第二类白箱传热模型导热系数计算 | 第37页 |
4.3 本章小结 | 第37-38页 |
第五章 实验验证及对比分析 | 第38-45页 |
5.1 实验装置介绍 | 第38页 |
5.2 实验原理 | 第38-39页 |
5.3 实验数据 | 第39-41页 |
5.4 实验结果对比分析 | 第41-44页 |
5.5 本章小结 | 第44-45页 |
第六章 结论与展望 | 第45-47页 |
6.1 结论 | 第45页 |
6.2 展望 | 第45-47页 |
参考文献 | 第47-56页 |
发表文章目录 | 第56-60页 |
参加科研情况 | 第60-61页 |
参加学术会议情况 | 第61-62页 |
获奖情况 | 第62-63页 |
致谢 | 第63-64页 |