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小管径水平管内R290沸腾换热特性的实验研究

摘要第3-4页
abstract第4-5页
第1章 引言第9-16页
    1.1 课题背景及意义第9-11页
    1.2 R290的研究现状第11-14页
        1.2.1 R290替代R22的研究第11页
        1.2.2 R290的使用安全性研究第11-12页
        1.2.3 水平管内R290沸腾换热的研究第12-14页
    1.3 本课题的主要工作第14-15页
    1.4 本章小结第15-16页
第2章 水平管内R290沸腾换热的实验系统第16-31页
    2.1 实验系统组成第16-19页
        2.1.1 制冷剂循环回路第17页
        2.1.2 换热媒介循环回路第17-19页
    2.2 实验段结构第19-20页
    2.3 实验参数测量第20-24页
        2.3.1 温度第21页
        2.3.2 压力第21页
        2.3.3 质量流量第21-22页
        2.3.4 体积流量第22-23页
        2.3.5 电功率第23-24页
    2.4 测试工作第24-26页
        2.4.1 保压测试第24-25页
        2.4.2 热平衡测试第25-26页
    2.5 制冷剂充灌工作第26-27页
        2.5.1 充灌量计算第26页
        2.5.2 充灌步骤第26-27页
    2.6 实验数据第27-30页
        2.6.1 实验工况第27页
        2.6.2 数据采集第27-28页
        2.6.3 数据处理第28-30页
    2.7 本章小结第30-31页
第3章 水平管内R290沸腾换热的实验研究第31-54页
    3.1 水平管内R290的沸腾换热特性第31-42页
        3.1.1 质流密度的影响第31-34页
        3.1.2 热流密度的影响第34-37页
        3.1.3 饱和温度的影响第37-39页
        3.1.4 管径及管型的影响第39-42页
    3.2 沸腾换热关联式预测误差分析第42-52页
        3.2.1 光滑管沸腾换热关联式的选取及预测误差第43-48页
        3.2.2 微肋管沸腾换热关联式的选取及预测误差第48-52页
    3.3 本章小结第52-54页
第4章 水平管内R290沸腾换热的数值模拟第54-67页
    4.1 Fluent软件简述第54页
    4.2 几何模型第54-55页
    4.3 网格划分第55-56页
    4.4 物理模型第56-58页
        4.4.1 多相流模型第56-57页
        4.4.2 湍流模型第57-58页
    4.5 控制方程第58-59页
    4.6 边界条件第59-60页
    4.7 求解过程第60-61页
    4.8 模拟结果及分析第61-65页
        4.8.1 流场分布特性第61-64页
        4.8.2 沸腾换热系数模拟值与实验值的对比第64-65页
    4.9 本章小结第65-67页
第5章 结论与展望第67-69页
    5.1 结论第67-68页
    5.2 展望第68-69页
致谢第69-70页
参考文献第70-73页
攻读学位期间的研究成果第73页

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