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管壳式相变蓄热器的蓄热性能优化研究

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-10页
第一章 绪论第10-18页
 §1-1 课题研究的背景以及意义第10-13页
  1-1-1 能源危机与环境污染制约发展第10页
  1-1-2 开发利用可再生能源第10页
  1-1-3 能量存储技术第10-11页
  1-1-4 蓄热技术的意义第11-13页
 §1-2 相变材料概述第13-15页
  1-2-1 相变材料的要求第13-14页
  1-2-2 相变材料的分类第14页
  1-2-3 相变材料的应用第14-15页
 §1.3 国内外蓄热技术的研究现状第15-17页
  1-3-1 相变材料的研究第15-16页
  1-3-2 对换热器结构设计和相变技术的研究第16-17页
  1-3-3 对相变传热热机理和数值模拟的研究第17页
 §1.4 本课题的主要内容第17-18页
第二章 相变换热的计算方法和求解方法第18-28页
 §2-1 相变换热的特点第18页
 §2-2 相变蓄热的原理第18-19页
 §2-3 相变换热的数学模型第19-20页
 §2-4 相变传热问题的数值求解方法第20-23页
 §2-5 数值求解的步骤第23-25页
  2-5-1 空间区域的离散化第23-24页
  2-5-2 控制方程的离散第24-25页
  2-5-3 离散方程的求解第25页
 §2-6 数值模拟软件第25-27页
  2-6-1 FLUENT 简介第25-26页
  2-6-2 Solidification/Melting 模型第26-27页
 本章小结第27-28页
第三章 光管模型蓄热性能研究第28-35页
 §3-1 引言第28页
 §3-2 物理模型第28-29页
 §3-3 数学模型第29-31页
  3-3-1 控制方程第29-30页
  3-3-2 边界条件第30-31页
 §3-4 模拟结果与分析第31-34页
 本章小结第34-35页
第四章 增加肋片后的相变蓄热器的数值模拟第35-53页
 §4-1 物理模型第35页
 §4-2 数学模型第35-36页
 §4-3 数值模拟与结果第36-40页
  4-3-1 参数设置第36-37页
  4-3-2 融化规律第37-40页
 §4-4 不同肋片参数对融化速度的影响第40-44页
  4-4-1 肋片数目的影响第41-42页
  4-4-2 肋片厚度的影响第42-43页
  4-4-3 相同肋片体积但分配方式不同下的融化第43-44页
 §4-5 复合肋片下的融化第44-49页
  4-5-1 物理模型第44-45页
  4-5-2 融化结果比较第45-49页
 §4-6 不对称分配下的融化第49-51页
  4-6-1 物理模型第49页
  4-6-2 融化结果分析第49-51页
 本章小结第51-53页
第五章 热管相变蓄热器第53-65页
 §引言第53页
 §5-1 热管的结构和工作原理第53-54页
 §5-2 热管的特点第54-55页
 §5-3 热管的分类第55页
 §5-4 热管的换热机理研究第55-57页
 §5-5 物理模型和数学模型第57-59页
 §5-6 模拟结果第59-64页
  5-6-1 融化时间比较第59页
  5-6-2 固液面分布第59-60页
  5-6-3 温度场分布第60-62页
  5-6-4 速度矢量分布第62-64页
 本章小结第64-65页
第六章 结论与展望第65-67页
 §6-1 论文总结第65-66页
 §6-2 展望第66-67页
参考文献第67-70页
致谢第70-71页
攻读学位期间所取得的相关科研成果第71页

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