摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第一章 绪论 | 第10-16页 |
1.1 国内外风洞的发展现状 | 第10-11页 |
1.2 热交换器及其水冷系统在风洞系统中的应用 | 第11页 |
1.3 低温环境下芯体对热交换器的影响 | 第11-12页 |
1.4 本论文的意义及研究内容 | 第12-16页 |
第二章 热交换器的总体设计思路 | 第16-20页 |
2.1 热交换器总体设计原则 | 第16页 |
2.2 热交换器总体设计思路 | 第16-20页 |
2.2.1 主、辅换热器的设计 | 第16-17页 |
2.2.2 热交换器冷却水系统的设计 | 第17-18页 |
2.2.3 自动控制设计思路 | 第18-20页 |
第三章 热交换器的主换热器设计方案 | 第20-36页 |
3.1 主换热器的计算条件 | 第20-22页 |
3.1.1 厂区自然条件 | 第20页 |
3.1.2 现场工程条件 | 第20页 |
3.1.3 主换热器运行频度 | 第20-21页 |
3.1.4 主换热器的详细设计条件 | 第21-22页 |
3.2 管片形式的选择 | 第22-25页 |
3.2.1 翅片管的定义 | 第23-24页 |
3.2.2 双金属翅片管的特点 | 第24-25页 |
3.3 主换热器的热工计算 | 第25-30页 |
3.3.1 换热管束排列方式的选择 | 第28页 |
3.3.2 换热面积计算 | 第28-30页 |
3.4 主换热器水侧压降的计算 | 第30-32页 |
3.4.1 沿程阻力 | 第30-31页 |
3.4.2 局部阻力 | 第31-32页 |
3.5 主换热器设计要求及技术性能 | 第32-33页 |
3.6 本章小结 | 第33-36页 |
第四章 热交换器的水冷系统设计 | 第36-54页 |
4.1 概述 | 第36页 |
4.2 工艺流程及系统简介 | 第36-43页 |
4.2.1 闭式循环工艺流程 | 第37-38页 |
4.2.3 闭式冷却塔 | 第38-43页 |
4.3 水冷系统设计依据 | 第43-44页 |
4.4 冷却设计参数 | 第44页 |
4.4.1 气象参数 | 第44页 |
4.4.2 设计参数 | 第44页 |
4.5 闭式冷却塔设计条件 | 第44-50页 |
4.5.1 闭式冷却塔设计条件 | 第44-45页 |
4.5.2 热负荷计算 | 第45-46页 |
4.5.3 传热过程计算 | 第46-50页 |
4.6 开式冷却塔 | 第50-52页 |
4.6.1 开式冷却塔选用优点 | 第50-51页 |
4.6.2 开式冷却塔选用要求 | 第51页 |
4.6.3 开式冷却塔容量选择 | 第51-52页 |
4.7 本章小结 | 第52-54页 |
第五章 热交换器的振动性计算 | 第54-66页 |
5.1 热交换器的振动机理分析 | 第54-59页 |
5.1.1 振动机理 | 第55-56页 |
5.1.2 弹性支撑对换热管管束动态特性的影响分析 | 第56页 |
5.1.3 结构动态特性的有限元分析 | 第56-57页 |
5.1.4 具有内流换热管的动态特性分析 | 第57-59页 |
5.2 流动诱发振动的计算 | 第59-65页 |
5.2.1 卡门旋涡频率 | 第59-60页 |
5.2.2 紊流抖振主频率 | 第60-61页 |
5.2.3 声学驻波频率 | 第61页 |
5.2.4 声速 | 第61-62页 |
5.2.5 声频 | 第62页 |
5.2.6 临界横流速度 | 第62-63页 |
5.2.7 换热管的固有频率 | 第63-65页 |
5.3 本章小结 | 第65-66页 |
第六章 芯体管片在低温环境下的可靠性试验 | 第66-72页 |
6.1 实验器件 | 第66-67页 |
6.1.1 试验样件 | 第66页 |
6.1.2 试验设备 | 第66-67页 |
6.2 实验研究对象 | 第67-68页 |
6.2.1 胀管 | 第67页 |
6.2.2 钎焊 | 第67页 |
6.2.3 低温焊接 | 第67-68页 |
6.3 管片在低温工况下的实验方法 | 第68页 |
6.4 实验预期结果 | 第68-70页 |
6.4.1 温度对于连接强度的影响 | 第68-69页 |
6.4.2 热交变换对于连接强度的影响 | 第69-70页 |
6.5 本章小结 | 第70-72页 |
第七章 全文总结 | 第72-74页 |
7.1 结论 | 第72页 |
7.2 创新点 | 第72-74页 |
致谢 | 第74-76页 |
参考文献 | 第76-82页 |
附录 | 第82页 |