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槽形竖壁冷凝强化规律研究与结构优化

摘要第1-7页
ABSTRACT第7-9页
目录第9-12页
主要符号说明第12-14页
第1章 绪论第14-32页
   ·选题背景及意义第14-16页
   ·冷凝过程强化技术简介第16-22页
     ·滴状冷凝的实现方法第16-18页
     ·膜状冷凝强化技术第18-22页
   ·槽形竖壁结构强化膜状冷凝传热研究进展第22-30页
     ·槽形竖壁结构实验研究进展第22-26页
     ·槽形竖壁结构理论研究进展第26-30页
   ·目前研究存在的问题第30-31页
   ·本文的主要研究内容第31-32页
第2章 槽形竖壁表面膜状冷凝成膜规律研究第32-60页
   ·引言第32页
   ·槽形竖壁表面膜状冷凝理论模型第32-41页
     ·模型的简化与假设第32-34页
     ·坐标变换及拉梅系数的计算第34-35页
     ·液膜厚度方程推导及无量纲化处理第35-41页
     ·二维导热方程第41页
   ·模型求解的数值计算方法第41-47页
     ·有限差分法求解液膜厚度方程第41-44页
     ·有限元法求解温度场第44页
     ·汽液界面曲率的计算第44-47页
   ·理论模型的求解流程及步骤第47-49页
   ·实例计算及讨论第49-59页
     ·计算实例简介第49-51页
     ·计算结果与讨论第51-59页
   ·小结第59-60页
第3章 槽形竖壁表面膜状冷凝分区模型法传热分析第60-77页
   ·引言第60页
   ·槽形竖壁表面膜状冷凝分区模型理论第60-63页
     ·分区物理模型第60-61页
     ·Ⅰ区液膜厚度第61-62页
     ·Ⅱ区速度场第62-63页
     ·维温度场第63页
   ·分区模型法传热计算第63-68页
     ·液膜厚度、速度场及温度场的数值求解第63-64页
     ·计算程序第64-68页
   ·分区模型理论应用实例及分析第68-75页
     ·应用实例简介第68-69页
     ·计算结果与分析第69-75页
   ·小结第75-77页
第4章 槽形状和尺寸对冷凝传热性能影响分析及结构优化第77-97页
   ·引言第77页
   ·槽形选择的基本原则第77-78页
   ·槽排液能力计算及槽形的初步选择第78-80页
   ·U形槽的选型设计第80页
   ·U形槽四区模型理论及求解第80-84页
     ·各区基本物理量方程及边界条件第81-82页
     ·求解程序第82-84页
   ·U形槽结构对冷凝传热的影响规律研究及参数优化第84-92页
   ·U形槽与V形槽性能对比第92-96页
   ·小结第96-97页
第5章 垂直槽表面冷凝液膜流动规律与传热实验研究第97-109页
   ·引言第97页
   ·实验的主要内容第97页
   ·实验装置与试板第97-100页
   ·冷凝传热量的计算第100-101页
   ·实验装置可靠性验证第101-102页
   ·余弦形槽流动可视化与冷凝传热实验第102-106页
   ·优化U形槽流动可视化与冷凝传热实验第106-107页
   ·小结第107-109页
第6章 垂直纵槽管强化膜状冷凝传热实验第109-122页
   ·引言第109页
   ·实验的主要内容第109页
   ·实验装置与换热管第109-112页
   ·实验数据处理方法第112-115页
     ·总传热系数的计算第112-113页
     ·冷凝传热系数的计算第113-115页
     ·纵槽管传热系数的计算第115页
   ·实验结果与讨论第115-121页
     ·实验系统可靠性验证第115-116页
     ·四区模型理论的验证及优化纵槽管与光管性能对比第116-119页
     ·优化纵槽管与UOP纵槽管性能对比第119-120页
     ·实验误差分析第120-121页
   ·小结第121-122页
第7章 结论与展望第122-125页
   ·结论第122-123页
   ·主要创新点第123-124页
   ·展望第124-125页
参考文献第125-133页
致谢第133-134页
攻读博士学位期间发表的论文第134页

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