纵向涡发生器和组合翅片在翅片管式换热器中的数值研究
中文摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-19页 |
1.1 课题研究背景和意义 | 第10-11页 |
1.2 翅片管式换热器概述 | 第11-12页 |
1.2.1 翅片管分类 | 第11-12页 |
1.2.2 翅片管的特点 | 第12页 |
1.3 国内外研究现状 | 第12-18页 |
1.3.1 平直翅片 | 第13-14页 |
1.3.2 开缝翅片 | 第14-15页 |
1.3.3 涡发生器翅片 | 第15-18页 |
1.4 本文研究工作 | 第18-19页 |
第2章 传热和流动理论 | 第19-36页 |
2.1 传热基本理论 | 第19-24页 |
2.1.1 热传导 | 第19-21页 |
2.1.2 热对流 | 第21-22页 |
2.1.3 热辐射 | 第22-23页 |
2.1.4 典型传热过程 | 第23-24页 |
2.2 边界层理论 | 第24-27页 |
2.2.1 速度边界层 | 第24-26页 |
2.2.2 热边界层 | 第26-27页 |
2.3 流动微分方程 | 第27-28页 |
2.4 翅片管式换热器传热原理 | 第28-31页 |
2.4.1 稳态传热方程 | 第28-29页 |
2.4.2 肋片导热 | 第29-31页 |
2.4.3 常用的相似准则数 | 第31页 |
2.5 传热与流动评价指标 | 第31-33页 |
2.6 数值模拟和软件简介 | 第33-36页 |
2.6.1 数值模拟简介和优点 | 第33-34页 |
2.6.2 相关软件简介 | 第34-36页 |
第3章 改进型曲面涡发生器数值模拟分析 | 第36-63页 |
3.1 引言 | 第36-37页 |
3.2 模型建立与条件设定 | 第37-41页 |
3.2.1 计算域模型 | 第37-39页 |
3.2.2 边界条件设置 | 第39-40页 |
3.2.3 算法设置 | 第40-41页 |
3.3 网格独立性验证和实验对比 | 第41-43页 |
3.3.1 独立性验证 | 第41-42页 |
3.3.2 实验结果和数值结果对比分析 | 第42-43页 |
3.4 数值模拟结果分析 | 第43-62页 |
3.4.1 改进型曲面涡发生器对圆管尾流区的影响 | 第43-51页 |
3.4.2 改进型曲面涡发生器对换热效果的影响 | 第51-57页 |
3.4.3 修正无量纲评价因子L的提出 | 第57-58页 |
3.4.4 不同偏移距离对传热特性的影响 | 第58-62页 |
3.5 本章小结 | 第62-63页 |
第4章 矩形小翼涡发生器翅片数值模拟对比分析 | 第63-77页 |
4.1 引言 | 第63-64页 |
4.2 模型建立与条件设定 | 第64-66页 |
4.2.1 计算域模型 | 第64-65页 |
4.2.2 边界条件设置 | 第65-66页 |
4.3 网格独立性验证 | 第66-67页 |
4.4 数值模拟结果分析 | 第67-76页 |
4.4.1 对圆管尾涡区的影响 | 第68-70页 |
4.4.2 对温度场的影响 | 第70-71页 |
4.4.3 换热和流动性能比较 | 第71-76页 |
4.5 本章小结 | 第76-77页 |
第5章 改进型曲面涡与开缝组合翅片数值分析 | 第77-96页 |
5.1 引言 | 第77页 |
5.2 模型建立与条件设定 | 第77-80页 |
5.2.1 计算域模型 | 第77-79页 |
5.2.2 边界条件设置 | 第79-80页 |
5.3 网格独立性验证 | 第80-81页 |
5.4 数值模拟结果分析 | 第81-91页 |
5.4.1 组合翅片的传热性能比较 | 第81-86页 |
5.4.2 组合翅片的流场对比 | 第86-88页 |
5.4.3 组合翅片温度场对比 | 第88-89页 |
5.4.4 组合翅片压力和速度对比 | 第89-91页 |
5.5 组合翅片改进结构分析 | 第91-94页 |
5.5.1 组合翅片改进结构物理模型 | 第91-92页 |
5.5.2 组合翅片改进模型参数 | 第92页 |
5.5.3 改进组合翅片的换热和特性分析 | 第92-94页 |
5.6 本章小结 | 第94-96页 |
第6章 总结与展望 | 第96-99页 |
致谢 | 第99-101页 |
参考文献 | 第101-105页 |
攻读学位期间获得的科研成果目录 | 第105页 |