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汽轮机内湿蒸汽凝结流动特性及损失控制方法研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第15-32页
    1.1 选题背景及其意义第15-17页
    1.2 湿蒸汽两相凝结流动特点及其主要影响第17-21页
        1.2.1 湿蒸汽两相凝结流动特点第17-19页
        1.2.2 湿蒸汽对汽轮机效率的影响第19-20页
        1.2.3 湿蒸汽对汽轮机安全的影响第20-21页
    1.3 湿蒸汽两相凝结流动研究现状第21-30页
        1.3.1 凝结成核及水滴生长理论第22-24页
        1.3.2 湿蒸汽两相凝结流动数值研究现状第24-27页
        1.3.3 湿汽损失评估及控制研究现状第27-30页
    1.4 本文研究内容和主要工作第30-32页
第2章 基于双流体的湿蒸汽凝结流动数值模型第32-58页
    2.1 引言第32页
    2.2 均质成核及水滴生长模型第32-45页
        2.2.1 均质成核模型第32-36页
        2.2.2 水滴生长模型第36-41页
        2.2.3 水滴表面张力修正第41-43页
        2.2.4 气体状态方程第43-44页
        2.2.5 水滴阻力第44-45页
    2.3 湿蒸汽两相流控制方程组推导第45-49页
        2.3.1 汽相时均湍流方程组第46-47页
        2.3.2 液相时均湍流方程组第47-49页
    2.4 非均质凝结流动数值模型第49-53页
        2.4.1 冠状成核模型第49-51页
        2.4.2 联合控制方程第51-53页
    2.5 两相流动湍流模型第53-55页
    2.6 双流体模型的数值方法第55-56页
    2.7 本章小结第56-58页
第3章 湿蒸汽非平衡两相凝结流动特性分析第58-79页
    3.1 引言第58页
    3.2 White二维叶栅内湿蒸汽凝结流动研究第58-63页
        3.2.1 物理模型第58-59页
        3.2.2 模型验证第59-60页
        3.2.3 凝结参数分布规律第60-63页
    3.3 Bakhtar叶栅内湿蒸汽凝结流动研究第63-68页
        3.3.1 物理模型及实验工况第63-64页
        3.3.2 模型验证第64-66页
        3.3.3 凝结参数分布规律第66-68页
    3.4 非均质凝结流动数值研究第68-72页
        3.4.1 模型验证第68-70页
        3.4.2 外部微粒对凝结参数的影响第70-72页
    3.5 三维叶栅内均质凝结流动数值研究第72-78页
        3.5.1 物理模型第72-73页
        3.5.2 三维叶栅内凝结流动特性第73-75页
        3.5.3 进口参数对凝结流动规律的影响第75-78页
    3.6 本章小结第78-79页
第4章 汽轮机内湿汽损失定量评估方法第79-91页
    4.1 引言第79页
    4.2 湿汽损失经验评估方法第79-80页
    4.3 湿汽损失理论评估方法第80-88页
        4.3.1 级功损失系数第80-81页
        4.3.2 湿汽损失组成第81-88页
    4.4 湿汽损失计算第88-90页
    4.5 本章小结第90-91页
第5章 叶栅内湿蒸汽凝结流动控制方法研究第91-123页
    5.1 引言第91-92页
    5.2 非轴对称端壁数值模型的建立第92-95页
        5.2.1 非轴对称端壁造型方法第92-93页
        5.2.2 数值模型的建立第93-95页
    5.3 非轴对称端壁对湿蒸汽凝结特性的影响第95-105页
        5.3.1 不同高度对凝结流动的影响第95-98页
        5.3.2 不同位置对凝结流动的影响第98-101页
        5.3.3 来流冲角对凝结流动的影响第101-105页
    5.4 叶片表面体积加热对凝结特性的影响第105-118页
        5.4.1 静叶栅表面加热的影响第106-111页
        5.4.2 动叶栅表面加热的影响第111-115页
        5.4.3 动静叶栅表面耦合加热的影响第115-118页
    5.5 叶片表面粗糙度对凝结特性的影响第118-122页
    5.6 本章小结第122-123页
第6章 结论与展望第123-126页
    6.1 结论第123-124页
    6.2 主要创新点第124页
    6.3 展望第124-126页
参考文献第126-136页
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果第136-138页
攻读博士学位期间参加的科研工作第138-139页
致谢第139-140页
作者简介第140页

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