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火电空冷系统跨尺度热质传递的数值模拟研究

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

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