摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-10页 |
第1章 绪论 | 第10-21页 |
·研究背景和意义 | 第10-12页 |
·气液两相流的定义及基本特征 | 第10-12页 |
·螺旋管技术 | 第12页 |
·螺旋管内气液两相流的研究现状及历程 | 第12-15页 |
·气液两相流的研究历程 | 第12-13页 |
·螺旋管内气液两相流动特性研究历程 | 第13-14页 |
·螺旋管内气液两相流摩擦阻力特性研究现状 | 第14-15页 |
·螺旋管内两相流研究趋势 | 第15页 |
·气液两相流的研究和处理方法 | 第15-18页 |
·研究方法 | 第15-16页 |
·分析处理方法 | 第16页 |
·气液两相流实验技术 | 第16-18页 |
·数值模拟方法概述 | 第18页 |
·研究目的 | 第18-19页 |
·研究内容及思路 | 第19-20页 |
·研究内容 | 第19页 |
·研究思路步骤 | 第19-20页 |
·本文创新点 | 第20-21页 |
第2章 立式螺旋管气液两相流摩擦阻力压力降实验 | 第21-28页 |
·实验系统及装置 | 第21-23页 |
·实验管圈参数 | 第22页 |
·实验仪器 | 第22-23页 |
·实验介质物性及参数换算 | 第23-25页 |
·介质物性 | 第23页 |
·实验参数换算 | 第23-25页 |
·实验范围 | 第25-26页 |
·实验步骤 | 第26-27页 |
·空气单相流测试 | 第26页 |
·气水两相流测试 | 第26页 |
·气水两相流分组 | 第26-27页 |
·本章小结 | 第27-28页 |
第3章 实验结果分析 | 第28-44页 |
·管内气液两相流的基本数理模型 | 第28-30页 |
·均相流模型(Homogeneous Flow Model) | 第28页 |
·分相流模型(Separated Flow Model) | 第28-29页 |
·漂移模型(Drift-Flux Model) | 第29页 |
·两流体模型(Two Fluid Model) | 第29-30页 |
·气液两相流压力降计算方法 | 第30-35页 |
·均相流模型方法 | 第31-32页 |
·分相流模型方法 | 第32-34页 |
·螺旋管内摩擦阻力压力降计算方法 | 第34-35页 |
·空气单相流实验结果分析 | 第35-38页 |
·空气-水两相流实验结果分析 | 第38-43页 |
·影响摩擦阻力压力降的因素 | 第38-40页 |
·两相摩擦阻力计算关联式 | 第40-43页 |
·本章小结 | 第43-44页 |
第4章 摩擦阻力压力降数值计算方法及模型建立 | 第44-61页 |
·数值模拟计算方法概述 | 第44-54页 |
·螺旋管的两流体基本方程 | 第44-45页 |
·两相流计算模型 | 第45-49页 |
·常用湍流模型 | 第49-54页 |
·Fluent 软件的概述 | 第54-55页 |
·有限体积法 | 第54页 |
·Fluent 软件的程序结构 | 第54-55页 |
·螺旋管的建模及网格划分 | 第55-58页 |
·螺旋管的建模 | 第55页 |
·网格划分 | 第55-58页 |
·Fluent 的计算模型及参数设置 | 第58-60页 |
·多相流模型的选择 | 第58页 |
·湍流模型的选择 | 第58页 |
·材料物性的设置 | 第58页 |
·边界条件设置 | 第58-59页 |
·运算环境设置 | 第59页 |
·求解器参数设置 | 第59-60页 |
·计算收敛的判据 | 第60页 |
·数值模拟的误差 | 第60页 |
·本章小结 | 第60-61页 |
第5章 摩擦阻力压力降数值模拟结果及分析 | 第61-79页 |
·数值模拟分组 | 第61页 |
·螺旋管内的气液两相流流场分析 | 第61-64页 |
·数值模拟模型的可靠性验证 | 第64页 |
·不同质量流量对摩擦阻力的影响 | 第64-68页 |
·不同压力对摩擦阻力的影响 | 第65-68页 |
·不同热流密度对摩擦阻力的影响 | 第68-78页 |
·热流密度的影响 | 第68-74页 |
·压力及质量流量的影响 | 第74页 |
·热流密度对传热系数的影响 | 第74-76页 |
·热流密度影响的总体结果 | 第76-78页 |
·本章小结 | 第78-79页 |
第6章 结论与展望 | 第79-81页 |
·结论 | 第79页 |
·展望 | 第79-81页 |
参考文献 | 第81-84页 |
致谢 | 第84-85页 |
攻读学位期间参加的科研项目和成果 | 第85页 |