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土壤多孔介质热质传递过程数值模拟与试验研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
1 绪论第11-19页
    1.1 课题研究背景和意义第11-13页
    1.2 国内外研究现状第13-18页
        1.2.1 土壤热质运移研究现状第13-17页
        1.2.2 多孔介质孔道网络模型第17-18页
    1.3 研究内容和方法第18-19页
        1.3.1 土壤孔道网络物理模型的建立第18页
        1.3.2 土壤多孔介质其孔道网络数学模型的建立第18页
        1.3.3 数学模型的求解第18页
        1.3.4 试验设计第18-19页
2 土壤多孔介质孔道网络物理模型构建第19-29页
    2.1 多孔介质热质传递过程基本定律第19页
    2.2 多孔介质孔道网络热质传递理论第19-21页
        2.2.1 毛细理论第19-20页
        2.2.2 侵入渗流理论第20-21页
    2.3 多孔介质第21-25页
        2.3.1 多孔介质定义与分类第21页
        2.3.2 土壤多孔介质特征参数及其测定第21-25页
    2.4 构建物理模型第25-27页
        2.4.1 物理模型的结构描述参数第25-26页
        2.4.2 土壤多孔介质结构参数与物理模型结构参数的对应分析第26-27页
    2.5 本章小结第27-29页
3 孔介质孔道网络数学模型建立第29-41页
    3.1 多孔介质热质传递理论分析第29-33页
        3.1.1 多孔介质传热过程第29页
        3.1.2 多孔介质传质过程第29-31页
        3.1.3 多孔介质热质传递过程影响因素第31-33页
    3.2 基本假设第33页
    3.3 热质传递数学模型构建第33-39页
        3.3.2 汽相传质方程第33-35页
        3.3.3 液相传质第35-36页
        3.3.4 能量方程第36-39页
    3.4 模拟算法第39页
    3.5 本章小结第39-41页
4 数学模型的数值求解第41-49页
    4.1 求解方法第41页
    4.2 热质传递方程组求解第41-43页
        4.2.1 汽相传质方程的求解第41页
        4.2.2 液相传质方程的求解第41-42页
        4.2.3 传热方程的求解第42页
        4.2.4 边界条件及参数确定第42-43页
    4.3 计算机模拟第43-47页
        4.3.1 模拟程序概述第43-44页
        4.3.2 物理模型模块的设计第44-46页
        4.3.3 数学模型模块的设计第46页
        4.3.4 数据处理模块的设计第46-47页
    4.4 本章小结第47-49页
5 土壤多孔介质传质试验及基于连续性假设模拟第49-61页
    5.1 土壤多孔介质热质传递试验第49-55页
        5.1.1 试验目的第49页
        5.1.2 试验装置第49-51页
        5.1.3 物料结构特征参数测定第51-52页
        5.1.4 测量方法第52-53页
        5.1.5 试验结果第53-55页
    5.2 基于连续性假设模拟第55-59页
        5.2.1 物理模型建立第55-56页
        5.2.2 数学模型及定解条件第56-57页
        5.2.3 模拟结果第57-59页
    5.3 本章小结第59-61页
6 土壤多孔介质孔道网络模拟第61-73页
    6.1 砂土床多孔介质热质传递模拟与验证分析第61页
        6.1.1 土壤多孔介质孔道网络模型的参数确定第61页
        6.1.2 模拟边界条件与初始条件第61页
    6.2 模拟结果分析第61-70页
        6.2.1 日晒、风吹、雨淋条件下变化曲线第61-64页
        6.2.2 风吹、日晒、雨淋时湿含量和温度分布的模拟结果第64-66页
        6.2.3 风吹、日晒、雨淋时湿含量和温度分布模拟与试验结果比较第66-70页
    6.3 模型结构对热质传递过程的影响第70-71页
    6.4 本章小结第71-73页
7 结论与展望第73-75页
    7.1 结论第73页
    7.2 展望第73-75页
致谢第75-77页
参考文献第77-81页
攻读学位期间发表的学术论文及专利目录第81-83页

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