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 |