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螺旋折流板换热器流动与传热耦合计算模型

中文摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第11-25页
    1.1 引言第11-12页
    1.2 管壳式换热器的强化传热概述第12-17页
        1.2.1 强化传热技术概述第12-13页
        1.2.2 管壳式换热器的壳程强化形式第13-17页
    1.3 管壳式换热器计算方法的进展第17-19页
    1.4 螺旋折流板换热器的研究进展第19-24页
        1.4.1 螺旋折流板的结构形式研究进展第19-23页
        1.4.2 螺旋折流板换热器的流动传热规律研究进展第23页
        1.4.4 螺旋折流板换热器的强化传热机理研究进展第23-24页
    1.5 现有研究的不足和本文的研究内容第24-25页
第二章 流动与传热耦合的管壳式换热器计算模型第25-37页
    2.1 管壳式换热器流动与传热耦合计算模型的提出第25-27页
    2.2 内部组件对壳程流路划分和流型的影响第27-30页
        2.2.1 内部组件对壳程宏观流路划分的影响第27-28页
        2.2.2 内部组件对壳程流体流型的影响第28-30页
    2.3 内部组件的数学表达第30-32页
    2.4 流型对管壳式换热器壳程传热和压降的影响第32-36页
        2.4.1 当地流型对管壳式换热器壳程传热的影响第32-35页
        2.4.2 流型对管壳式换热器壳程压降的影响第35-36页
    2.5 本章小结第36-37页
第三章 数值模拟研究当地流型对传热和压降的影响第37-57页
    3.1 模型的建立与设置第37-43页
        3.1.1 物理模型的建立第37-38页
        3.1.2 网格划分第38-39页
        3.1.3 控制方程第39-40页
        3.1.4 边界条件第40-41页
        3.1.5 数值求解的过程第41页
        3.1.6 模型的验证第41-43页
    3.2 结果与讨论第43-56页
        3.2.1 参数定义第43页
        3.2.2 速度压力场分析第43-45页
        3.2.3 传热性能的比较第45-53页
        3.2.4 阻力性能的比较第53页
        3.2.5 换热管性耗比的比较第53-54页
        3.2.6 当地流型下的传热关联式和局部阻力关联式的回归第54-56页
    3.3 本章小结第56-57页
第四章 螺旋折流板换热器壳程流路划分情况的数值模拟研究第57-69页
    4.1 螺旋折流板换热器壳程的流路划分情况分析第57-61页
    4.2 有间隙的螺旋折流板换热器壳程数值模型的建立与设置第61-63页
        4.2.1 物理模型的建立第61-62页
        4.2.2 网格划分第62页
        4.2.3 控制方程和边界条件第62页
        4.2.4 数值求解的过程第62页
        4.2.5 数值模型的验证第62-63页
    4.3 结果与讨论第63-68页
        4.3.1 模拟中流路划分的界定第63-64页
        4.3.2 不同雷诺数下流路占比的变化情况第64-66页
        4.3.3 不同雷诺数下流路占比关联式的回归第66-67页
        4.3.4 适合螺旋折流板换热器的流动与传热耦合计算模型第67-68页
    4.4 本章小结第68-69页
第五章 螺旋折流板换热器强化传热的机理和螺旋倾角的选择第69-95页
    5.1 螺旋折流板换热器的实验及模型的验证第69-75页
        5.1.1 实验的目的第69页
        5.1.2 实验装置、流程和方案简介第69-72页
        5.1.3 实验数据对换热器流动与传热耦合模型的验证第72-75页
    5.2 螺旋折流板换热器的数值模拟第75-79页
        5.2.1 数值模拟的目的第75页
        5.2.2 物理模型的建立第75-76页
        5.2.3 网格划分和网格独立性验证第76-77页
        5.2.4 控制方程和边界条件第77页
        5.2.5 数值求解的过程第77-78页
        5.2.6 数值计算模型的验证第78-79页
    5.3 参数定义和公式计算第79-81页
        5.3.1 壳程参数定义第79页
        5.3.2 热力学计算第79-81页
    5.4 结果与讨论第81-94页
        5.4.1 螺旋折流板对流型的影响及其强化传热的机理第81-84页
        5.4.2 换热器长度和螺旋倾角角度对传热和压降的影响第84-88页
        5.4.3 热负荷相同的换热器性能比较第88-91页
        5.4.4 流体粘度对换热器性能的影响第91-94页
    5.5 本章小结第94-95页
第六章 结论与展望第95-98页
    6.1 结论第95-96页
    6.2 主要创新点第96页
    6.3 不足和展望第96-98页
参考文献第98-105页
符号说明第105-109页
发表论文和参加科研情况说明第109-110页
致谢第110页

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