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相变材料导热系数强化及相变特性数值模拟研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
主要符号说明第9-10页
第1章 绪论第10-24页
    1.1 研究背景第10页
    1.2 泡沫金属有效导热系数研究现状第10-19页
        1.2.1 泡沫金属第10-11页
        1.2.2 泡沫金属有效导热系数计算方法第11-18页
        1.2.4 几种方法的优缺点第18-19页
    1.3 泡沫金属强化相变材料传热研究现状第19-23页
        1.3.1 相变材料第19页
        1.3.2 多孔介质强化相变材料有效导热系数研究现状第19-21页
        1.3.3 泡沫金属基复合相变材料传热过程研究现状第21-23页
        1.3.4 研究现状分析第23页
    1.4 课题研究内容第23-24页
第2章 预测泡沫金属有效导热系数的W-P模型第24-34页
    2.1 几何模型的建立第24-25页
    2.2 数学模型第25-26页
    2.3 数值计算方法第26-27页
        2.3.0 材料物性参数第26-27页
        2.3.1 网格生成及网格独立性验证第27页
    2.4 结果与讨论第27-32页
        2.4.1 孔径对有效导热系数的影响第27-28页
        2.4.2 模型有效性验证第28-32页
    2.5 本章小结第32-34页
第3章 Voronoi图构建多孔介质模型第34-44页
    3.1 2DVoronoi图构建多孔介质第34-37页
        3.1.1 石墨泡沫/石蜡有效导热系数第35页
        3.1.2 温度和孔隙率对导热系数的影响第35-37页
        3.1.3 孔尺寸对导热系数的影响第37页
    3.2 3DVoronoi图构建多孔介质第37-42页
        3.2.1 泡沫金属原胞几何模型第38-39页
        3.2.2 数值模拟方案第39页
        3.2.3 结果与讨论第39-42页
    3.3 本章小结第42-44页
第4章 复合相变材料融化过程数值模拟研究第44-55页
    4.1 物理模型第44-45页
    4.2 计算参数设置第45-46页
    4.3 结果与讨论第46-53页
        4.3.1 液相分数和温度分布云图第46-49页
        4.3.2 监测点温度变化曲线第49页
        4.3.3 热流密度变化曲线第49-51页
        4.3.4 液相分数变化曲线第51-52页
        4.3.5 泡沫金属不同孔隙率对相变传热过程的影响第52-53页
        4.3.6 自然对流对复合相变材料传热过程的影响第53页
    4.4 本章小结第53-55页
第5章 结论第55-56页
参考文献第56-61页
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果第61-62页
致谢第62页

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