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多喷嘴喷雾冷却实验研究与数值模拟

摘要第1-7页
Abstract第7-9页
目录第9-12页
第一章 绪论第12-34页
   ·课题背景第12-16页
     ·冷却技术面临的挑战第12-13页
     ·传统冷却技术的特点第13-14页
     ·喷雾冷却技术的优势第14-15页
     ·发展微结构表面多喷嘴喷雾冷却的必要性第15-16页
   ·喷雾冷却国内外研究现状第16-32页
     ·喷雾冷却强化传热机理研究第16-21页
       ·单相区第16-17页
       ·沸腾区第17-20页
       ·薄液膜可视化研究第20-21页
     ·影响因素研究第21-25页
       ·喷雾入射角第21-22页
       ·喷嘴高度第22-23页
       ·进口流量第23页
       ·进口压力第23-24页
       ·不溶性气体第24-25页
       ·其它影响因素第25页
     ·喷雾冷却的强化方法第25-28页
       ·多喷嘴喷雾冷却第25-27页
       ·微结构表面的喷雾冷却第27-28页
     ·数值计算方法第28-32页
       ·界面捕捉类方法第28-31页
       ·基于经验公式的模拟方法第31-32页
   ·主要研究内容第32-34页
第二章 多喷嘴喷雾冷却的数值模拟第34-57页
   ·物理模型第34-35页
   ·数值模型第35-40页
     ·连续相模型第35-36页
     ·离散相模型第36-40页
     ·离散相与连续相间的耦合第40页
   ·边界条件第40页
   ·模型验证第40-42页
     ·网格无关性验证第40-41页
     ·与实验结果对比验证第41-42页
   ·结果与讨论第42-56页
     ·各因素对雾化特性的影响第42-50页
     ·各因素对换热特性的影响第50-56页
   ·本章小结第56-57页
第三章 多喷嘴喷雾冷却热壁面液膜层的流动特性第57-74页
   ·可视化实验系统第57-62页
   ·图像处理方法第62-64页
   ·数据处理和不确定度分析第64-65页
   ·实验步骤第65-66页
   ·实验结果第66-72页
     ·热壁面上液膜形成过程中当地平均液膜厚度的变化规律第66-67页
     ·进口体积流量对薄液膜特征尺寸的影响规律第67-69页
     ·被加热表面温度对薄液膜特征尺寸的影响规律第69-71页
     ·液膜内气泡生长对液膜厚度的影响规律第71-72页
     ·喷雾冷却换热曲线第72页
   ·本章小结第72-74页
第四章 多喷嘴喷雾冷却液滴与热壁面液膜层的相互作用第74-93页
   ·物理模型第74-75页
   ·数值模型第75-82页
     ·容积比率方程第76页
     ·物性第76-77页
     ·动量方程第77页
     ·能量方程第77-78页
     ·界面重构第78-80页
     ·表面张力第80-81页
     ·壁面粘附作用第81-82页
   ·模型验证第82-83页
   ·结果与讨论第83-92页
     ·液滴偏离情况薄液膜内的流动和换热第83-85页
     ·过冷液滴情况薄液膜内的流动和换热第85-88页
     ·液滴连续撞击情况薄液膜内的流动和换热第88-89页
     ·连续过冷液滴非正对撞击薄液膜的流动和换热第89-92页
   ·本章小结第92-93页
第五章 微结构表面的多喷嘴喷雾冷却第93-107页
   ·实验系统第93-95页
   ·实验步骤第95-96页
   ·数据处理第96-97页
     ·光滑表面的数据处理第96页
     ·微结构表面的数据处理第96-97页
     ·微结构表面换热系数第97页
   ·测量误差与热损失分析第97-100页
     ·测量误差分析第97页
     ·热损失分析第97-100页
   ·结果与讨论第100-106页
     ·表面微结构对换热特性的影响第100-103页
     ·入口流量对不同结构壁面换热系数的影响第103-104页
     ·进口流量对不同结构表面温度分布的影响第104-106页
   ·本章小结第106-107页
第六章 主要结论和展望第107-110页
   ·主要结论第107-108页
   ·主要创新点第108页
   ·工作中的不足和展望第108-110页
主要符号说明第110-114页
参考文献第114-125页
攻读博士学位期间发表的论文第125页
攻读博士学位期间申请的专利第125-126页
致谢第126页

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