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汽液固三相流动沸腾传热系统的非线性建模研究

第一章 前言第1-9页
第二章 文献综述第9-26页
 2.1 沸腾传热及其强化第9-10页
  2.1.1 沸腾传热第9页
  2.1.2 沸腾传热的强化第9-10页
 2.2 多相流动及沸腾传热系统的非线性研究进展第10-12页
  2.2.1 汽液两相流动沸腾传热系统非线性研究第11页
  2.2.2 三相流动系统的非线性研究第11-12页
 2.3 建模理论第12-17页
  2.3.1 建模的分类第12-14页
  2.3.2 建模的一般步骤第14-15页
  2.3.3 模型特点第15-17页
 2.4 多相流动沸腾传热系统建模研究进展第17-19页
  2.4.1 汽液两相流动沸腾传热模型第17-18页
  2.4.2 汽液固三相流动沸腾传热模型第18-19页
  2.4.3 传热模型分析第19页
 2.5 非线性动力学系统的建模研究第19-25页
  2.5.1 基本概念第19-20页
  2.5.2 非线性动力学系统建模研究进展第20-25页
 2.6 本论文研究方案第25-26页
第三章 理论基础第26-45页
 3.1 确定性混沌分析技术第26-28页
  3.1.1 简介第26页
  3.1.2 确定性混沌分析的内容第26-28页
 3.2 时间序列建模技术第28-32页
  3.2.1 时间序列简介第28页
  3.2.2 时间序列建模第28-32页
 3.3 遗传算法全局建模法第32-38页
  3.3.1 遗传算法全局建模法原理第32-36页
  3.3.2 程序设计与调试第36-37页
  3.3.3 Logistic 验证第37-38页
 3.4 反演建模法第38-45页
  3.4.1 反演建模法原理第38-41页
  3.4.2 程序的设计与调试第41-42页
  3.4.3 Lorenz 系统验证第42-45页
第四章 实验装置及测试系统第45-54页
 4.1 实验装置及流程第45-47页
  4.1.1 实验装置第45-46页
  4.1.2 实验流程第46-47页
 4.2 测量方法及数据采集第47-52页
  4.2.1 测量方法第47-49页
  4.2.2 实验数据的采集第49-52页
 4.3 实验步骤第52-54页
  4.3.1 检查与调试第52-53页
  4.3.2 实验的主要内容第53页
  4.3.3 实验步骤第53-54页
第五章 遗传算法全局建模及其分析第54-88页
 5.1 模型的确定第54-59页
  5.1.1 变量的选择第54页
  5.1.2 变量数目第54-55页
  5.1.3 方程形式第55-59页
 5.2 汽液两相流动沸腾传热系统第59-71页
  5.2.1 加热蒸汽压力0.11MPa第59-64页
  5.2.2 加热蒸汽压力0.13Mpa第64-67页
  5.2.3 加热蒸汽压力0.15MPa第67-70页
  5.2.4 小结第70-71页
 5.3 汽液固三相流动沸腾传热系统第71-88页
  5.3.1 不同加热蒸汽压力下的模型(固体粒子百分含率为3%)第71-80页
  5.3.2 不同固体粒子百分含率的模型(加热蒸汽压力为0.15MPa)第80-86页
  5.3.3 小结第86-88页
第六章 反演方法建模初探第88-101页
 6.1 模型参数的确定第88-90页
  6.1.1 方程变量数第88页
  6.1.2 方程形式第88-89页
  6.1.3 变量的选择第89-90页
 6.2 汽液两相沸腾传热系统第90-97页
  6.2.1 加热蒸汽压力为0.11MPa第90-92页
  6.2.2 加热蒸汽压力为0.13MPa第92-95页
  6.2.3 加热蒸汽压力为0.15MPa第95-97页
 6.3 汽液固三相流动沸腾传热系统第97-100页
  6.3.1 方程变量数的确定第98页
  6.3.2 方程形式第98页
  6.3.3 变量的选择第98-99页
  6.3.4 建模结果第99-100页
 6.4 小结第100-101页
第七章 结论及展望第101-102页
参考文献第102-109页
符号表第109-111页
发表论文和参加科研情况第111-112页
致谢第112页

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