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埋地供热管道泄漏三维大地温度场仿真计算

第一章 绪论第1-12页
   ·选题的目的和意义第7-8页
   ·国内外研究概况、水平和发展趋势第8页
   ·计算流体力学(CFD)简介第8-11页
     ·CFD 概述第8-9页
     ·CFD 求解过程第9-11页
     ·FLUENT 计算流体力学软件简介第11页
   ·本论文研究的内容和方法第11-12页
第二章 管道泄漏前稳态大地温度场模型第12-22页
   ·大地温度场物理模型建立第12-14页
     ·大地温度场深度方向恒温层的确定第12-13页
     ·大地物理模型的建立及简化第13-14页
   ·埋地热力管道物理模型和数学模型第14-17页
     ·埋地热力管道温度场分析第14-16页
     ·存在埋地热力管道时大地温度场深度方向恒温层的确定第16-17页
     ·存在埋地热力管道时大地温度场水平方向绝热面的确定第17页
   ·埋地热力管道传热物理模型及简化第17-18页
   ·温度场数学模型的建立第18-20页
     ·大地温度场的数学模型及边界条件第18-19页
     ·管道稳态导热微分方程及边界条件第19-20页
   ·管道泄漏前三维稳态温度场模型的建立第20-21页
     ·三维物理模型的建立第20-21页
     ·三维稳态数学模型的建立第21页
   ·本章小结第21-22页
第三章 CFD 中的多孔介质模型第22-29页
   ·多孔介质的描述第22页
   ·多孔介质的连续介质方法第22-23页
     ·分子水平和微观水平第22-23页
     ·连续介质的宏观方法第23页
   ·多孔介质模型第23-27页
     ·Darcy定律第24页
     ·多孔介质理想化模型第24-25页
     ·FLUENT 中多孔介质模型第25-27页
   ·本章小结第27-29页
第四章 管道泄漏非稳态大地温度场模型第29-36页
   ·物理模型第29页
   ·点泄漏三维数学模型及边界条件第29-34页
     ·控制方程的建立第29-33页
     ·边界条件第33-34页
   ·裂缝泄漏二维数学模型和边界条件第34-35页
     ·控制方程第34页
     ·边界条件第34-35页
   ·本章小结第35-36页
第五章 仿真计算第36-52页
   ·实验室模型的描述第36页
   ·仿真参数确定第36-37页
   ·室内试验模型仿真及分析第37-46页
     ·三维点泄漏温度场仿真结果及分析第37-43页
     ·与试验结果对比分析第43-44页
     ·二维线泄漏温度场仿真结果及分析第44-46页
   ·现场模型仿真第46-51页
     ·裂缝泄漏情况第46-48页
     ·点泄漏情况第48-50页
     ·结果分析第50-51页
   ·本章小结第51-52页
结论第52-53页
致谢第53-54页
参考文献第54-56页
中文详细摘要第56-60页

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