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刨花对流干燥特性的研究

独创性声明第1页
关于论文使用权限的说明第2-3页
摘要第3-4页
Abstract第4-9页
1 绪论第9-28页
 1.1 概述第9-11页
 1.2 刨花干燥方法第11-19页
  1.2.1 接触供热和机械传动干燥第12-13页
  1.2.2 对流供热和机械传动干燥第13-15页
  1.2.3 对流供热和气流传动干燥第15-19页
 1.3 对流干燥过程的传热传质理论第19-25页
  1.3.1 多孔介质对流干燥过程的传热传质研究第19-22页
  1.3.2 木材干燥的传热传质研究第22-25页
 1.4 本文的意义和来源第25-26页
 1.5 本文的主要研究内容第26-28页
2 刨花对流干燥的实验研究第28-47页
 2.1 引言第28-29页
 2.2 实验设备第29-31页
  2.2.1 实验设备的组成及参数第29-30页
  2.2.2 系统工作原理第30-31页
 2.3 刨花干燥的实验研究第31-46页
  2.3.1 性能参数的测试项目与方法第32-38页
  2.3.2 气流温度对刨花干燥性能的影响第38-40页
  2.3.3 气流速度对刨花干燥性能的影响第40-42页
  2.3.4 刨花初含水率对刨花干燥性能的影响第42-43页
  2.3.5 装载量对刨花干燥性能的影响第43-45页
  2.3.6 转筒转速对刨花干燥性能的影响第45-46页
 2.4 本章小结第46-47页
3 对流干燥过程中刨花的湿迁移特性第47-74页
 3.1 引言第47-50页
 3.2 刨花干燥中的几个关键含水率第50-56页
  3.2.1 湿刨花的初含水率第50-51页
  3.2.2 干燥刨花的终含水率第51-53页
  3.2.3 平衡含水率第53-55页
  3.2.4 纤维饱和点与临界含水率第55-56页
  3.2.5 小结第56页
 3.3 刨花干燥过程第56-59页
  3.3.1 刨花干燥过程第56-57页
  3.3.2 干燥曲线与干燥速率曲线第57-59页
 3.4 刨花内部水分迁移机理第59-74页
  3.4.1 环境扫描电镜的应用第59-60页
  3.4.2 环境扫描电镜的结构特点第60-62页
  3.4.3 试验材料与方法第62-63页
  3.4.4 试验观测结果和分析第63-69页
  3.4.5 刨花内部水分迁移机理分析第69-73页
  3.4.6 小结第73-74页
4 刨花干燥过程中的热、质迁移模型第74-93页
 4.1 木材内部的水分迁移模型第75-78页
  4.1.1 刨花含水率在纤维饱和点以上第75-77页
  4.1.2 刨花含水率在纤维饱和点以下第77-78页
 4.2 刨花内部的热量迁移模型第78-80页
  4.2.1 刨花含水率在纤维饱和点以上第78-80页
  4.2.2 刨花含水率在纤维饱和点以下第80页
 4.3 传热、传质方程中相关参数的计算第80-85页
  4.3.1 水、水蒸气和木材的比热、导热系数第80-81页
  4.3.2 木材的密度第81-82页
  4.3.3 刨花表面与干燥介质的换热系数和传质系数第82-83页
  4.3.4 刨花内水分扩散(迁移)的确定第83-84页
  4.3.5 水分的汽化潜热第84-85页
 4.4 传热传质模型的验证与求解第85-91页
  4.4.1 模型及边界条件第85-86页
  4.4.2 模型的求解第86-91页
 4.5 本章小结第91-93页
5 刨花对流干燥的热力学分析第93-107页
 5.1 外部传热传质过程的热力学分析第93-100页
  5.1.1 概述第93-95页
  5.1.2 表面水分蒸发—扩散过程的热力学条件第95-97页
  5.1.3 外部传热传质过程物理机制第97-100页
 5.2 内部传热传质过程的热力学分析第100-105页
  5.2.1 概述第100-101页
  5.2.2 内部湿分迁移的物理机制第101-105页
 5.3 本章小结第105-107页
6 总结第107-110页
 6.1 主要结论第107-109页
 6.2 主要创新点第109页
 6.3 建议第109-110页
参考文献第110-115页
个人简介第115-116页
导师简介第116-118页
获得成果目录清单第118-119页
致谢第119页

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