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新兴电厂冷却塔进风口挡风面积优化的数值模拟

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 绪论第9-16页
    1.1 课题的研究背景及其意义第9-10页
    1.2 研究对象的简介第10-13页
        1.2.1 冷却塔分类情况第10-11页
        1.2.2 自然通风冷却塔介绍第11-13页
    1.3 课题的国内外研究现状第13-15页
    1.4 本文的主要研究内容第15-16页
第2章 计算流体力学理论及计算软件简介第16-21页
    2.1 计算流体力学(CFD)理论基础第16-18页
        2.1.1 CFD简介第16页
        2.1.2 CFD基本思想第16-17页
        2.1.3 CFD数值模拟步骤第17页
        2.1.4 CFD分支第17-18页
        2.1.5 CFD软件第18页
    2.2 ANSYS CFD软件简介第18-21页
        2.2.1 ICEM CFD软件—前处理第18-19页
        2.2.2 FLUENT软件—求解器第19-20页
        2.2.3 CFD-POST软件—后处理第20-21页
第3章 新兴电厂冷却塔数学模型的建立第21-32页
    3.1 本文用到的FLUENT软件计算模型介绍第21-26页
        3.1.1 离散相模型第21-22页
        3.1.2 湍流模型第22-23页
        3.1.3 SIMPLE算法第23-24页
        3.1.4 亚松弛格式第24-25页
        3.1.5 多孔介质模型第25页
        3.1.6 UDF基本理论第25-26页
    3.2 模型控制方程的建立第26-32页
        3.2.1 连续相控制方程第26-27页
        3.2.2 离散相控制方程第27-30页
        3.2.3 填料区的热质交换模型第30-31页
        3.2.4 塔内阻力计算第31-32页
第4章 新兴电厂冷却塔的数值模拟第32-51页
    4.1 无防冻措施模拟第32-37页
        4.1.1 初始条件与边界条件第32-34页
        4.1.2 网格划分第34页
        4.1.3 FLUENT设置第34-35页
        4.1.4 模型验证第35-36页
        4.1.5 无防冻措施模拟结果的流场分析第36-37页
    4.2 迎风侧优先纵向悬挂挡风布数值模拟第37-43页
        4.2.1 边界条件第37-38页
        4.2.2 迎风侧优先纵向悬挂挡风布对塔内速度场的影响第38-40页
        4.2.3 迎风侧优先悬挂挡风布对塔内最低水滴温度的影响第40-43页
    4.3 纵向间隔悬挂挡风布数值模拟第43-47页
        4.3.1 边界条件第43页
        4.3.2 纵向间隔悬挂挡风布对塔内速度场的影响第43-45页
        4.3.3 纵向间隔悬挂挡风布对塔内最低水滴温度的影响第45-47页
    4.4 挡风布两种不同挂法对比分析第47-51页
第5章 结论与展望第51-53页
    5.1 主要结论第51-52页
    5.2 后续工作的展望第52-53页
参考文献第53-57页
致谢第57页

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