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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

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