基于辐射—对流耦合传热的热阱结构设计方法研究
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第一章 绪论 | 第10-16页 |
1.1 课题来源及研究意义 | 第10-11页 |
1.1.1 课题来源 | 第10页 |
1.1.2 课题研究意义 | 第10-11页 |
1.2 研究现状 | 第11-14页 |
1.2.1 辐射对流耦合换热的研究现状 | 第11-12页 |
1.2.2 辐射对流耦合换热的类型 | 第12-13页 |
1.2.3 辐射对流耦合换热的数值研究方法 | 第13-14页 |
1.3 课题研究主要内容 | 第14页 |
1.4 技术路线 | 第14-15页 |
1.5 创新点 | 第15-16页 |
第二章 辐射对流耦合传热理论分析 | 第16-25页 |
2.1 热对流 | 第16页 |
2.2 热辐射 | 第16-24页 |
2.2.1 辐射基本定律 | 第16-19页 |
2.2.2 气体辐射 | 第19-24页 |
2.3 辐射对流耦合 | 第24-25页 |
第三章 辐射换热直接计算法 | 第25-36页 |
3.1 理论基础 | 第25-30页 |
3.1.1 视角系数 | 第25-28页 |
3.1.2 表面之间的辐射换热 | 第28-30页 |
3.2 模型讨论 | 第30-31页 |
3.3 结果分析 | 第31-35页 |
3.3.1 黑度的影响 | 第31-32页 |
3.3.2 L对辐射传热的影响 | 第32-34页 |
3.3.3 S对辐射传热的影响 | 第34-35页 |
3.4 小结 | 第35-36页 |
第四章 辐射换热的蒙特卡罗法求解 | 第36-47页 |
4.1 蒙特卡罗法基本原理 | 第36-37页 |
4.2 计算方法 | 第37-39页 |
4.2.1 模型分析 | 第37-38页 |
4.2.2 漫反射与镜面反射 | 第38-39页 |
4.3 计算的影响因素 | 第39-41页 |
4.3.1 一个发射点的能束数量对计算的影响 | 第40页 |
4.3.2 能束发射点疏密程度对计算的影响 | 第40-41页 |
4.4 辐射阱结构优化 | 第41-46页 |
4.4.1 辐射阱形状对热效率的影响 | 第42-45页 |
4.4.2 不同辐射阱结构的能量密度分布 | 第45-46页 |
4.5 小结 | 第46-47页 |
第五章 辐射对流耦合传热蒙特卡罗法计算 | 第47-59页 |
5.1 烟气物性参数 | 第47-52页 |
5.1.1 比热 | 第47-48页 |
5.1.2 密度 | 第48-49页 |
5.1.3 粘度 | 第49-51页 |
5.1.4 导热系数 | 第51-52页 |
5.2 辐射对流耦合计算方法 | 第52-54页 |
5.2.1 辐射对流耦合机理 | 第52页 |
5.2.2 高温烟气的发射系数和吸收系数 | 第52-53页 |
5.2.3 对流传热计算方法 | 第53-54页 |
5.3 结果分析 | 第54-58页 |
5.3.1 辐射阱结构对热效率的影响 | 第55-57页 |
5.3.2 能量密度分布 | 第57-58页 |
5.4 小结 | 第58-59页 |
第六章 辐射阱流场数值模拟及设计方法研究 | 第59-73页 |
6.1 网格划分 | 第59页 |
6.2 确定模型 | 第59-61页 |
6.2.1 湍流模型的确定 | 第59页 |
6.2.2 辐射模型的确定 | 第59-60页 |
6.2.3 边界条件确定 | 第60-61页 |
6.3 模拟结果与计算结果对比分析 | 第61-62页 |
6.4 结果分析 | 第62-71页 |
6.4.1 辐射阱流场特性分析 | 第62-68页 |
6.4.2 不同结构流场对比分析 | 第68-71页 |
6.5 设计方法研究 | 第71-72页 |
6.5.1 辐射对流耦合过程 | 第71页 |
6.5.2 纯辐射换热过程 | 第71-72页 |
6.6 小结 | 第72-73页 |
第七章 结论与展望 | 第73-74页 |
7.1 结论 | 第73页 |
7.2 展望 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-78页 |
附录 | 第78-96页 |
辐射对流耦合传热—直线型 | 第78-80页 |
辐射对流耦合传热—抛物线型 | 第80-84页 |
辐射对流耦合传热—圆弧型 | 第84-86页 |
抛物线型辐射阱漫反射和镜面反射程序 | 第86-88页 |
直线型辐射阱漫反射和镜面反射程序 | 第88-90页 |
圆弧型辐射阱漫反射和镜面反射程序 | 第90-93页 |
直接法直线型 | 第93-94页 |
直接法圆弧型 | 第94-96页 |
攻读硕士学位期间取得的学术成果 | 第96-97页 |
致谢 | 第97页 |