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低温贮箱新型组合绝热(SOFI/VD-MLI)传热特性研究

摘要第7-8页
Abstract第8-9页
第1章 绪论第13-21页
    1.1 课题研究背景及研究意义第13-14页
    1.2 课题来源及研究内容第14-15页
        1.2.1 课题来源第14页
        1.2.2 课题研究内容第14-15页
    1.3 新型组合绝热概述第15-19页
        1.3.1 泡沫绝热结构原理及特点第15-16页
        1.3.2 变密度多层绝热结构原理及特点第16-18页
        1.3.3 新型组合绝热结构原理及特点第18-19页
    1.4 新型组合绝热研究现状第19-21页
        1.4.1 国外研究现状第19页
        1.4.2 国内研究现状第19-21页
第2章 低温贮箱新型组合绝热机理分析第21-24页
    2.1 变密度多层绝热机理分析第22-23页
        2.1.1 变密度多层绝热中的热传导第22页
        2.1.2 变密度多层绝热中的热对流第22页
        2.1.3 变密度多层绝热中的热辐射第22-23页
    2.2 新型组合绝热机理分析第23页
        2.2.1 地面阶段新型组合绝热机理分析第23页
        2.2.2 空间阶段新型组合绝热机理分析第23页
    2.3 本章小结第23-24页
第3章 低温贮箱新型组合绝热传热计算模型建立第24-28页
    3.1 变密度多层绝热传热计算模型建立第24-26页
        3.1.1 空间阶段变密度多层绝热传热计算模型建立第24-25页
        3.1.2 地面阶段变密度多层绝热传热计算模型建立第25-26页
    3.2 新型组合绝热传热计算模型建立第26-27页
        3.2.1 地面阶段新型组合绝热传热计算模型建立第26-27页
        3.2.2 空间阶段新型组合绝热传热计算模型建立第27页
    3.3 本章小结第27-28页
第4章 低温贮箱新型组合绝热传热计算及结果分析第28-50页
    4.1 低温贮箱变密度多层绝热传热计算及结果分析第28-39页
        4.1.1 变密度多层绝热层密度优化设计第28-31页
        4.1.2 变密度多层绝热总厚度与总热流变化关系第31-32页
        4.1.3 变密度多层绝热总层数一定时相邻辐射层之间热阻及各项热流随层位置变化第32-36页
        4.1.4 变密度多层绝热满足漏热量要求最小厚度第36-37页
        4.1.5 变密度多层绝热与传统多层绝热对比第37-39页
    4.2 低温贮箱新型组合绝热传热计算及结果分析第39-48页
        4.2.1 泡沫厚度与新型组合绝热总热流变化关系第39-41页
        4.2.2 变密度多层绝热厚度与新型组合绝热总热流变化关系第41-44页
        4.2.3 新型组合绝热满足漏热量要求最小厚度第44-46页
        4.2.4 新型组合绝热结构经济性分析第46-47页
        4.2.5 低温贮箱蒸发率计算第47-48页
    4.3 本章小结第48-50页
第5章 低温贮箱新型组合绝热温度场数值模拟第50-61页
    5.1 建立模型第51-54页
    5.2 输入材料参数第54页
    5.3 导入模型第54页
    5.4 划分网格第54-55页
    5.5 边界条件第55页
    5.6 求解及分析结果第55-60页
        5.6.1 地面阶段低温贮箱新型组合绝热温度场第55-57页
        5.6.2 空间阶段低温贮箱新型组合绝热温度场第57-60页
    5.7 本章小结第60-61页
结论第61-63页
参考文献第63-66页
致谢第66-67页
附录 攻读学位期间所发表的学术论文第67页

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