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冰浆在管道中流动换热特性的研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
符号说明表第9-11页
第一章 绪论第11-29页
    1.1 研究背景及意义第12-13页
    1.2 冰浆在各领域内的广泛应用第13-16页
    1.3 冰浆传统制取方式及装置第16-21页
        1.3.1 传统方式第16-19页
        1.3.2 近年新型制冰方式第19-21页
    1.4 国内外研究现状第21-26页
        1.4.1 冰浆在直管中的流动换热特性分析第21-24页
        1.4.2 冰浆在复杂管道中的流动换热特性研究第24-26页
    1.5 课题主要展开工作第26-27页
    1.6 本章小结第27-29页
第二章 流动换热理论及经验公式第29-37页
    2.1 冰浆物性参数分析第29-32页
        2.1.1 密度和粘度第29-31页
        2.1.2 含冰率的计算第31页
        2.1.3 导热系数第31页
        2.1.4 表面传热系数和Nu数第31-32页
    2.2 固液两相流及颗粒动力学理论第32-35页
        2.2.1 质量守恒第33页
        2.2.2 动量守恒第33-35页
    2.3 本章小结第35-37页
第三章 冰浆在直管中流动换热特性模拟第37-45页
    3.1 误差分析第37-38页
    3.2 压降受流动参数的独立影响第38-42页
        3.2.1 流速对压降的影响第39-40页
        3.2.2 管长对压降的影响第40-41页
        3.2.3 管径对压降的影响第41页
        3.2.4 含冰率对压降的影响第41-42页
    3.3 管内冰粒分布情况第42-43页
    3.4 本章小结第43-45页
第四章 复杂管道流动换热特性模拟及冰堵分析第45-61页
    4.1 弯管的流动换热特性第45-49页
        4.1.1 流动参数分析第45-47页
        4.1.2 换热分析第47-49页
    4.2 三叉管流动换热特性数值模拟第49-51页
    4.3 冰堵风险预测第51-59页
        4.3.1 固体冰粒分布第51-55页
        4.3.2 最大冰粒浓度和最小冰粒浓度确定第55-59页
    4.4 本章小结第59-61页
第五章 冰浆流动换热实验台搭建第61-69页
    5.1 实验原理和目的第61页
    5.2 实验台搭建第61-66页
        5.2.1 冰浆制取实验台第61-62页
        5.2.2 流动换热实验测试段第62-66页
    5.3 实验设计第66页
    5.4 实验方法及步骤第66-67页
    5.5 实验数据处理第67-68页
    5.6 本章小结第68-69页
第六章 实验结果及分析第69-79页
    6.1 流变特性测量第69-74页
        6.1.1 冰堵现象观察第69页
        6.1.2 管道形状的影响第69-71页
        6.1.3 流速和含冰率的影响第71-72页
        6.1.4 与模拟结果的比较第72-74页
    6.2 换热实验第74-78页
        6.2.1 流速的影响第75-76页
        6.2.2 热流密度的影响第76-78页
    6.3 小结第78-79页
第七章 结论与展望第79-81页
    7.1 结论第79-80页
    7.2 本文创新点第80页
    7.3 展望第80-81页
参考文献第81-87页
发明论文及参加科研情况说明第87-89页
致谢第89-90页

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