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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

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