摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-20页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第12-14页 |
1.2 国内外对管道保温结构的研究现状 | 第14-16页 |
1.2.1 国外对管道保温结构的研究现状 | 第14-15页 |
1.2.2 国内对管道保温结构的研究现状 | 第15-16页 |
1.3 本文的研究对象及主要研究内容 | 第16-18页 |
1.3.1 研究对象 | 第16-17页 |
1.3.2 研究内容 | 第17-18页 |
1.4 本章小结 | 第18-20页 |
第二章 管道热损计算理论基础 | 第20-38页 |
2.1 流体和流动的基本特性 | 第20-21页 |
2.1.1 可压缩流与不可压缩流 | 第20页 |
2.1.2 黏性流体与非黏性流体 | 第20-21页 |
2.1.3 层流与湍流 | 第21页 |
2.1.4 稳定流与非稳定流 | 第21页 |
2.2 流体湍流流动理论 | 第21-27页 |
2.2.1 湍流现象概述和判断湍流的标准 | 第21-22页 |
2.2.2 常见的湍流模型描述 | 第22页 |
2.2.3 k-ε模型 | 第22-26页 |
2.2.4 选择合适的湍流模型 | 第26-27页 |
2.3 管道保温热量传递基本形式 | 第27-32页 |
2.3.1 热传导 | 第27-28页 |
2.3.2 热对流 | 第28-31页 |
2.3.3 热辐射 | 第31-32页 |
2.4 保温管道热力计算公式 | 第32-35页 |
2.4.1 管道保温计算方法 | 第32-33页 |
2.4.2 绝热层厚度计算 | 第33-35页 |
2.4.3 热损失量计算 | 第35页 |
2.5 本章小结 | 第35-38页 |
第三章 中空保温结构短管模型传热性能分析 | 第38-52页 |
3.1 无规共聚聚丙烯热水管介绍 | 第38-40页 |
3.1.1 管材 | 第38-39页 |
3.1.2 PP-R热水管参数 | 第39-40页 |
3.2 保温管物理模型 | 第40-43页 |
3.3 数学模型 | 第43-45页 |
3.3.1 模型假设 | 第43页 |
3.3.2 传热控制方程 | 第43-45页 |
3.4 新型中空保温管隔热性能数值模拟结果分析 | 第45-48页 |
3.4.1 保温层厚度变化对保温结构外层温度的影响 | 第46-47页 |
3.4.2 管道保温层厚度变化对保温结构热损的影响 | 第47-48页 |
3.5 达到国标规定最大允许热损失量时不同保温材料厚度对比 | 第48-51页 |
3.6 本章小结 | 第51-52页 |
第四章 中空保温结构保温性能影响因素分析 | 第52-76页 |
4.1 物理模型 | 第52-53页 |
4.2 数学模型 | 第53-55页 |
4.2.1 模型假设 | 第53页 |
4.2.2 传热控制方程 | 第53-55页 |
4.3 中空保温管CFD数值模拟边界条件设置以及数值方法 | 第55-56页 |
4.4 中空管道保温结构理论探讨 | 第56-74页 |
4.4.1 密闭空气夹层厚度对中空保温结构保温性能影响 | 第56-61页 |
4.4.2 支撑筋板组数对中空保温结构保温性能影响 | 第61-65页 |
4.4.3 支撑肩膀厚度对中空保温结构保温性能影响 | 第65-70页 |
4.4.4 外防护层厚度对中空保温结构保温性能的影响 | 第70-74页 |
4.5 本章小结 | 第74-76页 |
第五章 基于正交试验的中空保温结构参数优化设计 | 第76-86页 |
5.1 正价优化的基本概念 | 第76-77页 |
5.2 正交设计基本步骤 | 第77-78页 |
5.3 影响中空保温管道保温性能的结构参数正交优化 | 第78-81页 |
5.4 保温结构经济效益分析 | 第81-85页 |
5.4.1 PP-R热水管保温前热损失计算 | 第81-83页 |
5.4.2 PP-R热水管保温后热损失量计算 | 第83-84页 |
5.4.3 中空保温管保温成本费用分析 | 第84-85页 |
5.5 本章小结 | 第85-86页 |
第六章 结论与展望 | 第86-88页 |
6.1 结论 | 第86-87页 |
6.2 不足与展望 | 第87-88页 |
致谢 | 第88-90页 |
参考文献 | 第90-94页 |
附录A (攻读硕士学位期间发表的论文目录) | 第94页 |