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 |