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通道内对流换热场协同强化数值模拟研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 绪论第9-18页
    1.1 引言第9-13页
    1.2 国内外研究现状第13-15页
    1.3 研究背景及研究意义第15-16页
        1.3.1 课题研究背景第15页
        1.3.2 课题研究意义第15-16页
    1.4 本章小结第16-18页
第2章 通道结构及其数理模型第18-26页
    2.1 通道结构第18-20页
    2.2 与计算相关的迭代格式及控制方程第20-21页
        2.2.1 迭代格式的选择第20页
        2.2.2 控制方程第20-21页
    2.3 流动与换热的边界条件设置第21页
    2.4 典型工况迭代格式及网格划分第21-23页
    2.5 迭代精度的控制第23页
    2.6 数据整理方法第23-25页
    2.7 本章小结第25-26页
第3章 二维层流换热第26-31页
    3.1 流场分布特点第26页
    3.2 温度场第26-27页
    3.3 阻力特性第27-28页
    3.4 换热特性第28-29页
    3.5 沿主流方向的局部Nusselt 数分布第29-30页
    3.6 本章小结第30-31页
第4章 二维紊流换热第31-39页
    4.1 流场分布特点第31页
    4.2 温度场第31-32页
    4.3 阻力特性第32-33页
    4.4 换热特性第33-35页
    4.5 沿主流方向局部Nusselt 数的分布第35页
    4.6 场协同分析第35-38页
        4.6.1 速度矢量与温度梯度点积的积分值随Re 的变化趋势第35-37页
        4.6.2 速度矢量与温度梯度的夹角随Re 的变化趋势第37-38页
    4.7 本章小结第38-39页
第5章 三维层流换热第39-63页
    5.1 流场分布特点第39-41页
        5.1.1 不同翅片倾斜角度时的流场第39-41页
        5.1.2 不同通道高度时的流场第41页
    5.2 温度场分析第41-48页
        5.2.1 Re 数对温度场的影响第42-46页
        5.2.2 翅片倾角对温度场的影响第46-47页
        5.2.3 通道高度对温度场的影响第47-48页
    5.3 流场中速度矢量与温度梯度点积值的分布第48-55页
        5.3.1 Re 对此点积值分布的影响第48-52页
        5.3.2 翅片倾角对此点积值分布的影响第52-54页
        5.3.3 通道高度对此点积值分布的影响第54-55页
    5.4 速度矢量与温度梯度的夹角值的分布第55-56页
    5.5 阻力特性第56-58页
    5.6 换热特性第58-59页
    5.7 速度矢量与温度梯度点积的积分值随Re 的变化趋势第59-61页
    5.8 翅片导热系数对通道换热效果的影响第61-62页
    5.9 本章小结第62-63页
第6章 强化效果评价与比较第63-68页
    6.1 二维层流强化效果比较第63-64页
    6.2 二维紊流强化效果比较第64-66页
    6.3 三维层流强化效果比较第66-67页
    6.4 本章小结第67-68页
结束语第68-70页
参考文献第70-74页
附录主要物理量名称及符号表第74-75页
攻读硕士学位期间的科研成果第75-76页
致谢第76页

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