摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
图表目录 | 第16-19页 |
符号表 | 第19-21页 |
第1章 绪论 | 第21-29页 |
1.1 课题背景及意义 | 第21-23页 |
1.2 国内外研究现状 | 第23-27页 |
1.2.1 火电厂直接空冷系统 | 第23-24页 |
1.2.2 各领域中的多尺度问题 | 第24-26页 |
1.2.3 本征正交分解法 | 第26-27页 |
1.3 论文主要研究内容 | 第27-29页 |
第2章 基于本征正交分解法的降维模型 | 第29-40页 |
2.1 引言 | 第29页 |
2.2 空冷岛物理数学模型 | 第29-33页 |
2.3 本征正交分解法 | 第33-39页 |
2.3.1 本征正交分解方法的理论基础 | 第34-36页 |
2.3.2 基本模态权系统的解法 | 第36-39页 |
2.3.3 本征正交分解补集法 | 第39页 |
2.3.4 误差定义 | 第39页 |
2.4 本章小结 | 第39-40页 |
第3章 二维空冷凝汽器流动传热的降维分析 | 第40-63页 |
3.1 引言 | 第40页 |
3.2 物理数学模型 | 第40-42页 |
3.3. 插值与FMP方法得到的空气速度场和温度场的低维解 | 第42-56页 |
3.3.1 凝汽器单元速度场和温度场的低维模型 | 第43-44页 |
3.3.2 快照空间内速度场和温度场的POD重构 | 第44-47页 |
3.3.3 插值方法得到的空气速度场和温度场的POD解 | 第47-49页 |
3.3.4 FMP法得到的空气速度场和温度场的POD解 | 第49-51页 |
3.3.5 插值法与FMP法的分析比较 | 第51-54页 |
3.3.6 基于POD/PODc得到的凝汽器单元速度场的鲁棒低维模型 | 第54-56页 |
3.4 POD与CFD混合方法所得的速度场和温度场的解析 | 第56-61页 |
3.4.1 插值法所得的湍动能和湍流耗散率的POD解 | 第57-58页 |
3.4.2 FMP法所得的速度场的POD/PODc解 | 第58-59页 |
3.4.3 迭代法所得的温度场的CFD解 | 第59-61页 |
3.5 本章小结 | 第61-63页 |
第4章 三维空冷凝汽器流动传热的降维分析 | 第63-75页 |
4.1 引言 | 第63页 |
4.2 物理数学模型 | 第63-64页 |
4.3 本征正交分解备用(POD spare-PODs)法 | 第64-67页 |
4.4 快照空间的选择方式 | 第67-70页 |
4.4.1 快照数目无关性研究 | 第68-69页 |
4.4.2 快照密度的选取方式 | 第69-70页 |
4.5 采用PODs-c法对凝汽器中流动传热进行分析 | 第70-74页 |
4.5.1 凝汽器单元的速度解 | 第70-72页 |
4.5.2 凝汽器单元的温度解 | 第72-74页 |
4.6 本章小结 | 第74-75页 |
第5章 火电厂空冷系统的跨尺度模拟方法研究 | 第75-86页 |
5.1 引言 | 第75页 |
5.2 跨尺度模拟方法 | 第75-81页 |
5.2.1 跨尺度模拟方法的描述 | 第76-78页 |
5.2.2 跨尺度模拟方法的有效性验证 | 第78-81页 |
5.3 三维凝汽器单元的跨尺度模拟 | 第81-85页 |
5.4 本章小结 | 第85-86页 |
第6章 火电厂直接空冷系统中跨尺度流动传热问题的研究 | 第86-99页 |
6.1 引言 | 第86页 |
6.2 空冷岛流动传热的物理模型 | 第86-88页 |
6.3 空冷岛跨尺度流动传热系统的模拟研究与分析 | 第88-98页 |
6.3.1 小尺度空冷岛的低维模型 | 第88-89页 |
6.3.2 跨尺度模拟方法得到的大尺度区域的CFD解 | 第89-90页 |
6.3.3 用跨尺度模拟方法对空冷岛的流动换热系统进行分析 | 第90-98页 |
6.4 本章小结 | 第98-99页 |
第7章 结论与展望 | 第99-102页 |
7.1 主要结论 | 第99-100页 |
7.2 工作展望 | 第100-102页 |
参考文献 | 第102-111页 |
攻读博士学位期间发表的论文及其他成果 | 第111-112页 |
攻读博士学位期间参加的科研工作 | 第112-113页 |
致谢 | 第113-114页 |
作者简介 | 第114页 |