摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-11页 |
1 绪论 | 第11-21页 |
·前言 | 第11页 |
·跨临界CO_2制冷系统 | 第11-13页 |
·CO_2制冷剂的性质 | 第11-12页 |
·跨临界CO_2制冷循环的构成和特点 | 第12-13页 |
·CO_2制冷系统中换热器的结构 | 第13-19页 |
·管翅式换热器 | 第14-15页 |
·微通道换热器 | 第15-18页 |
·壳管式换热器 | 第18页 |
·套管式换热器 | 第18-19页 |
·板翅式换热器 | 第19页 |
·跨临界CO_2系统存在的问题及研究意义 | 第19-20页 |
·本课题的研究内容 | 第20-21页 |
2 超临界CO_2在微通道内传热与压降数值分析 | 第21-39页 |
·超临界CO_2物性分析 | 第21-23页 |
·超临界CO_2的比热分析 | 第23页 |
·超临界CO_2密度与动力粘度分析 | 第23页 |
·超临界CO_2导热系数分析 | 第23页 |
·超临界CO_2在单管内传热研究分析 | 第23-25页 |
·单管中超临界CO_2换热特性的实验研究分析 | 第24-25页 |
·单管中超临界CO_2换热特性的数值研究分析 | 第25页 |
·计算模型及网格划分 | 第25-32页 |
·控制方程组及模拟方法 | 第26-28页 |
·FLUENT中湍流流动的近壁处理 | 第28-32页 |
·模拟结果及与实验值的比较分析 | 第32-37页 |
·质量流速对压降的影响与分析 | 第33页 |
·质量流速对换热系数的影响与分析 | 第33-34页 |
·压力对换热系数影响与分析 | 第34-35页 |
·热流密度对换热系数影响与分析 | 第35页 |
·压降经验关联式结果与模拟结果比较 | 第35-37页 |
·热流密度对压降影响及分析 | 第37页 |
·本章小结 | 第37-39页 |
3 百叶窗翅片分析与数值计算验证 | 第39-52页 |
·百叶窗翅片结构分析 | 第39-44页 |
·紧凑式换热器 | 第39页 |
·通过翅片壁的传热过程分析 | 第39-41页 |
·百叶窗翅片的研究分析 | 第41-44页 |
·计算模型及边界设置 | 第44-45页 |
·控制方程及网格划分 | 第45-47页 |
·控制方程 | 第45-46页 |
·网格划分及边界条件 | 第46-47页 |
·网格的独立性检查 | 第47页 |
·CFD计算结果与文献对比 | 第47-51页 |
·计算结果与试验值对比 | 第47-49页 |
·计算值与经验公式对比 | 第49-50页 |
·不同雷诺数下的流动特征 | 第50-51页 |
·本章小结 | 第51-52页 |
4 百叶窗翅片结构参数的优化 | 第52-68页 |
·强化型换热器的性能评价方法 | 第53-56页 |
·传热因子和摩擦因子比较法 | 第53页 |
·传热-泵耗功率函数比较法 | 第53-55页 |
·(Nu/Nu_o)/(ξ/ξ_o)或(Nu/Nu_o)/(ξ/ξ_o)~n评价法 | 第55-56页 |
·不同百叶窗翅片结构参数的性能分析 | 第56-66页 |
·不同窗翅高度的百叶窗翅片性能分析 | 第56-60页 |
·相同的窗翅高度与翅片高度比值的百叶窗翅片的性能分析 | 第60-63页 |
·不同的翅片厚度的百叶窗翅片的性能比较 | 第63-64页 |
·不同的翅片节距对百叶窗性能的影响 | 第64-66页 |
·本章小结 | 第66-68页 |
5 新型弧形百叶窗翅片的开发 | 第68-74页 |
·弧形百叶窗翅片结构及模型 | 第68-69页 |
·新型弧形百叶窗翅片性能分析 | 第69-72页 |
·窗翅倾角为22°的弧形百叶窗翅片的换热与压降特性 | 第69-70页 |
·窗翅倾角为25°的弧形百叶窗翅片的换热与压降特性 | 第70-71页 |
·窗翅倾角为28°的弧形百叶窗翅片的换热与压降特性 | 第71-72页 |
·弧形百叶窗翅片强化传热的原因分析 | 第72页 |
·本章小结 | 第72-74页 |
6 结论与展望 | 第74-76页 |
参考文献 | 第76-79页 |
致谢 | 第79-80页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第80页 |