摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
物理量名称及符号表 | 第10-12页 |
第1章 绪论 | 第12-20页 |
1.1 背景及意义 | 第12-13页 |
1.2 国内外研究现状 | 第13-18页 |
1.2.1 抛物槽式太阳能聚集系统的光束聚集与传输研究现状 | 第13-14页 |
1.2.2 管内强化传热的研究现状 | 第14-16页 |
1.2.3 管式吸热器应力应变的研究现状 | 第16-18页 |
1.3 本文主要研究内容 | 第18-20页 |
第2章 抛物槽式太阳能聚光系统的光线聚集与传输特性研究 | 第20-36页 |
2.1 引言 | 第20页 |
2.2 聚光系统光线传输模型 | 第20-26页 |
2.2.1 抛物槽式聚光系统内的光线传输模型 | 第20-23页 |
2.2.2 计算方法与模型验证 | 第23-26页 |
2.3 理想情况下吸热器表面热流分布特性研究 | 第26-30页 |
2.3.1 边缘角对热流分布的影响 | 第26-28页 |
2.3.2 焦距对热流分布的影响 | 第28-30页 |
2.4 光学误差对吸热器表面热流分布的影响 | 第30-34页 |
2.4.1 镜面误差对热流分布的影响 | 第30-32页 |
2.4.2 系统指向误差对热流分布的影响 | 第32-34页 |
2.5 小结 | 第34-36页 |
第3章 非对称波纹管式吸热器传热特性研究 | 第36-58页 |
3.1 引言 | 第36页 |
3.2 非对称波纹管式吸热器的结构及热量传输 | 第36-39页 |
3.2.1 非对称波纹管式吸热器的结构及原理 | 第36-38页 |
3.2.2 非对称波纹管式吸热器的热量传递过程 | 第38-39页 |
3.3 非对称波纹管式吸热器的流动及传热模型 | 第39-45页 |
3.3.1 数学模型及边界条件设置 | 第39-41页 |
3.3.2 非对称波纹管式吸热器的网格划分及无关性验证 | 第41-44页 |
3.3.3 非对称波纹管式吸热器计算模型验证 | 第44-45页 |
3.4 非对称波纹管式吸热器的传热特性研究 | 第45-57页 |
3.4.1 强化传热原理 | 第45-48页 |
3.4.2 强化传热效果 | 第48-50页 |
3.4.3 热流分布对传热性能的影响 | 第50-57页 |
3.5 小结 | 第57-58页 |
第4章 非对称波纹管式吸热器的流动阻力特性计算及传热优化 | 第58-87页 |
4.1 引言 | 第58页 |
4.2 非对称波纹管式吸热器的流动特性研究 | 第58-61页 |
4.2.1 速度矢量分布特性分析 | 第58-59页 |
4.2.2 压力损失特性分析 | 第59-60页 |
4.2.3 流动阻力特性分析 | 第60-61页 |
4.3 特征几何参数对流动及传热的作用 | 第61-76页 |
4.3.1 无量纲波距的影响分析 | 第61-65页 |
4.3.2 无量纲波深的影响分析 | 第65-71页 |
4.3.3 无量纲大波谷半径的影响分析 | 第71-76页 |
4.4 非对称波纹管式吸热器的传热优化设计 | 第76-85页 |
4.4.1 中心复合设计试验设计 | 第77-79页 |
4.4.2 方差分析及回归模型 | 第79-84页 |
4.4.3 优化设计结果分析 | 第84-85页 |
4.5 小结 | 第85-87页 |
第5章 非对称波纹管式吸热器的应力应变特性分析 | 第87-107页 |
5.1 引言 | 第87页 |
5.2 非对称波纹管式吸热器的应力应变特性分析 | 第87-95页 |
5.2.1 载荷施加及边界条件设置 | 第87-89页 |
5.2.2 波纹结构对吸热器应力应变特性的影响 | 第89-93页 |
5.2.3 流速对吸热器应力应变特性的影响 | 第93-95页 |
5.3 光学误差对非对称波纹管式吸热器应力应变的影响 | 第95-101页 |
5.3.1 指向误差对非对称波纹管式吸热器应力应变的影响 | 第95-98页 |
5.3.2 镜面误差对非对称波纹管式吸热器应力应变的影响 | 第98-101页 |
5.4 特征几何参数对非对称波纹管式吸热器应力应变的影响 | 第101-105页 |
5.4.1 波距对非对称波纹管式吸热器应力应变的影响 | 第101-102页 |
5.4.2 波深对非对称波纹管式吸热器应力应变的影响 | 第102-104页 |
5.4.3 大波谷半径对非对称波纹管式吸热器应力应变的影响 | 第104-105页 |
5.5 小结 | 第105-107页 |
结论 | 第107-108页 |
参考文献 | 第108-113页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第113-115页 |
致谢 | 第115页 |