管壳式换热器性能模拟与翅片强化传热仿真研究
摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-11页 |
第1章 绪论 | 第11-20页 |
·课题研究的背景及意义 | 第11-12页 |
·换热器的数值模拟研究现状 | 第12-19页 |
·管壳式换热器概述 | 第12-15页 |
·计算流体力学研究方法 | 第15-17页 |
·管壳式换热器的研究概况 | 第17-19页 |
·本文主要工作 | 第19-20页 |
第2章 计算流体力学基础与强化传热理论 | 第20-42页 |
·计算流体力学基础 | 第20-30页 |
·计算流体力学概述 | 第20页 |
·流体力学控制方程 | 第20-24页 |
·湍流模型及其数值模拟方法 | 第24-27页 |
·常用的离散化方法简介 | 第27-28页 |
·边界层理论 | 第28-30页 |
·强化传热理论 | 第30-41页 |
·对流传热基础 | 第30-31页 |
·对流传热过程的强化 | 第31页 |
·对流传热优化的场协同理论 | 第31-35页 |
·对流传热过程的强化途径 | 第35-38页 |
·强化传热技术的分类 | 第38-41页 |
·本章小结 | 第41-42页 |
第3章 管壳式换热器流体流动与共轭传热数值模拟 | 第42-72页 |
·换热器几何模型 | 第42-49页 |
·换热器的基本热平衡计算与热力学模型 | 第42-47页 |
·换热器的几何尺寸 | 第47-49页 |
·换热器的仿真模型建立 | 第49-54页 |
·有限元模型的简化 | 第49页 |
·换热器三维模型建立 | 第49-51页 |
·换热器模型有限元网格划分 | 第51-52页 |
·换热器边界条件设定 | 第52页 |
·Fluent软件流体计算设置 | 第52-54页 |
·单弓型折流板仿真结果与分析 | 第54-58页 |
·仿真结果图 | 第54-57页 |
·结果分析与讨论 | 第57-58页 |
·单弓加强型折流板换热器仿真分析 | 第58-60页 |
·仿真模型图 | 第58-59页 |
·仿真结果分析 | 第59-60页 |
·螺旋折流板换热器仿真分析 | 第60-64页 |
·曲面螺旋折流板仿真模型图 | 第60-61页 |
·曲面螺旋折流板仿真结果分析 | 第61-62页 |
·平面螺旋折流板仿真模型图 | 第62-63页 |
·平面螺旋折流板仿真结果分析 | 第63-64页 |
·其他型式折流板换热器仿真分析 | 第64-71页 |
·仿真模型图 | 第64-67页 |
·仿真结果分析 | 第67-71页 |
·本章小结 | 第71-72页 |
第4章 翅片强化传热仿真 | 第72-108页 |
·翅片仿真模型建立 | 第72-81页 |
·空冷器几何模型 | 第73-74页 |
·翅片几何模型 | 第74-76页 |
·翅片组三维模型建立 | 第76-77页 |
·换热器边界条件设定 | 第77-78页 |
·翅片组模型有限元网格划分 | 第78-79页 |
·Fluent软件流体计算设置 | 第79-81页 |
·翅片传热仿真结果与分析 | 第81-90页 |
·仿真结果图 | 第81-87页 |
·翅片传热结果图 | 第87-89页 |
·仿真结果分析 | 第89-90页 |
·基础因素对传热的影响 | 第90-94页 |
·翅片材料对传热的影响 | 第94-95页 |
·翅片结构形式对流动和传热影响 | 第95-107页 |
·拓展型翅片结构图 | 第95-99页 |
·仿真结果及分析 | 第99-107页 |
·本章小结 | 第107-108页 |
第5章 工作总结与研究展望 | 第108-110页 |
·全文工作总结 | 第108-109页 |
·研究展望 | 第109-110页 |
致谢 | 第110-111页 |
参考文献 | 第111-116页 |
攻读硕士学位期间发表的论文和参加的科研项目 | 第116页 |