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基于传热学反问题的锅炉汽包温度场重构

中文摘要第3-5页
英文摘要第5-6页
1 绪论第9-21页
    1.1 课题研究工程背景及意义第9-10页
    1.2 国内外研究现状第10-12页
    1.3 传热学反问题第12-18页
        1.3.1 反问题及传热学反问题概述第12-14页
        1.3.2 传热学反问题的研究方法第14-18页
    1.4 本文的主要工作第18-21页
2 汽包传热过程正问题第21-41页
    2.1 引言第21页
    2.2 汽包传热过程模型建立第21-24页
        2.2.1 汽包工作原理及组成第21-23页
        2.2.2 汽包传热过程物理模型第23页
        2.2.3 汽包传热过程数学模型第23-24页
    2.3 空间区域离散化第24-26页
        2.3.1 区域离散实质及节点选取第24-25页
        2.3.2 汽包模型网格划分第25-26页
    2.4 控制方程离散化第26-29页
        2.4.1 离散方法介绍第26-27页
        2.4.2 汽包模型控制方程的离散第27-29页
    2.5 迭代法数值求解第29-32页
        2.5.1 迭代方式的选取第29-31页
        2.5.2 迭代求解流程第31-32页
    2.6 网格无关性验证第32-33页
    2.7 汽包传热过程温度场分析第33-38页
    2.8 本章小结第38-41页
3 基于DMC的汽包热边界条件反演方案第41-53页
    3.1 引言第41页
    3.2 预测控制算法概述第41-45页
    3.3 DMC算法数学描述第45-49页
        3.3.1 预测模型第45-46页
        3.3.2 滚动优化第46-48页
        3.3.3 反馈校正第48-49页
    3.4 汽包传热反演模型第49-52页
        3.4.1 建立预测模型第49-51页
        3.4.2 滚动优化目标函数第51页
        3.4.3 优化即时换热系数kh第51-52页
        3.4.4 由残差原理确定最优化正则化参数第52页
    3.5 本章小结第52-53页
4 汽包热边界条件反演及温度场重构第53-67页
    4.1 引言第53页
    4.2 非稳态传热反演的问题描述第53页
    4.3 汽包热边界条件反演及温度场重构基本流程第53-54页
    4.4 数值实验及讨论第54-65页
        4.4.1 反演算法有效性验证第55-57页
        4.4.2 测点布置方案的影响第57-60页
        4.4.3 测量误差的影响第60-63页
        4.4.4 未来时间步的影响第63-65页
    4.5 本章小结第65-67页
5 总结与展望第67-69页
    5.1 主要结论第67页
    5.2 后继研究工作的展望第67-69页
致谢第69-71页
参考文献第71-79页

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