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立式螺旋管内气液两相流摩擦阻力特性研究

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

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