微热管阵列换热器多尺度优化及其性能分析
摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
1 绪论 | 第12-20页 |
1.1 研究背景 | 第12-13页 |
1.2 研究意义 | 第13-15页 |
1.3 国内外研究现状 | 第15-18页 |
1.4 本文研究主要内容和技术路线 | 第18-20页 |
2 微热管阵列换热器数值模拟研究及性能分析 | 第20-33页 |
2.1 微热管阵列结构和工作原理 | 第20-21页 |
2.2 两相流模型的选择 | 第21-22页 |
2.3 微热管模型的建立与网格考核 | 第22-28页 |
2.3.1 物理模型的建立 | 第22-23页 |
2.3.2 两相流原理 | 第23-24页 |
2.3.3 标准k?ε模型 | 第24-25页 |
2.3.4 物理模型边界条件 | 第25-26页 |
2.3.5 网格划分和独立性考核 | 第26-27页 |
2.3.6 模拟结果分析 | 第27-28页 |
2.4 热管最佳充充液率计算分析 | 第28-31页 |
2.5 本章小结 | 第31-33页 |
3 微热管阵列换热器传热性能影响因素 | 第33-45页 |
3.1 热管最佳充充液工质计算分析 | 第33-36页 |
3.2 不同结构微热管模拟计算分析 | 第36-38页 |
3.3 微热管阵列换热器结构优化计算分析 | 第38-44页 |
3.3.1 H型阵列微热管计算结果分析 | 第39-40页 |
3.3.2 U型阵列微热管计算结果分析 | 第40-42页 |
3.3.3 Y型阵列微热管计算结果分析 | 第42-43页 |
3.3.4 三种类型阵列微热管纵向对比分析 | 第43-44页 |
3.4 本章小结 | 第44-45页 |
4 蒸发冷凝相变传热分子动力学研究 | 第45-68页 |
4.1 分子动力学原理 | 第45-47页 |
4.2 水薄膜的液-气相变 | 第47-51页 |
4.2.1 计算方法考核 | 第47-48页 |
4.2.2 蒸发相变模型 | 第48-49页 |
4.2.3 模拟结果分析验证 | 第49-51页 |
4.3 水薄膜液-汽相变蒸发率影响因素硏究 | 第51-56页 |
4.3.1 模型建立 | 第51-52页 |
4.3.2 蒸发率的分析 | 第52-53页 |
4.3.3 蒸发率的影响因素 | 第53-56页 |
4.4 冷凝过程气-液相变 | 第56-67页 |
4.4.1 冷凝过程气-液相变计算分析 | 第57-61页 |
4.4.2 亲水性对微热管内蒸气冷凝的影响分析 | 第61-64页 |
4.4.3 外加电场对冷凝成核的影响 | 第64-67页 |
4.5 本章小结 | 第67-68页 |
5 结论与展望 | 第68-70页 |
5.1 结论 | 第68-69页 |
5.2 创新 | 第69页 |
5.3 展望 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-75页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第75-76页 |
致谢 | 第76页 |