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不凝气体对于珠状凝结管凝结换热影响的试验研究

摘要第1-9页
ABSTRACT第9-12页
符号表第12-14页
第一章 绪论第14-17页
   ·课题研究背景第14-16页
   ·本文的主要内容第16-17页
第二章 实验前的理论准备第17-30页
   ·含不凝气体的蒸汽冷凝第17-22页
   ·珠状凝结第22-26页
   ·数值计算第26-27页
   ·凝汽器在线监测和诊断第27-30页
第三章 几个问题的说明第30-38页
   ·珠状凝结模型的尝试建立第30-34页
     ·传热模型的基本假设第31-32页
     ·通过液膜区的传热量第32-33页
     ·通过液滴的传热量第33页
     ·珠状冷凝的平均热通量第33-34页
   ·不凝气体不是使凝结水产生过冷度的主要因素第34-37页
   ·不凝气体对珠状凝结的影响第37-38页
第四章 实验装置和实验方法第38-54页
   ·引言第38-39页
   ·实验装置与实验系统第39-45页
     ·蒸汽循环系统第40-43页
     ·冷却水循环系统第43-44页
     ·其他实验仪器第44-45页
   ·实验方法第45-50页
     ·温度的测量第45-46页
     ·压力的测量第46页
     ·漏空气量的确定第46-48页
     ·传热系数的确定第48-50页
   ·实验步骤第50-52页
     ·实验准备第50-51页
     ·实验步骤第51-52页
   ·实验仪器第52-53页
   ·小结第53-54页
第五章 实验结果与分析第54-67页
   ·实验数据的处理第54页
   ·系统稳定性分析第54-55页
   ·不同漏气工况下,实验段内珠状凝结热力特性分析第55-65页
     ·漏空气量对换热系数的影响第55-58页
     ·漏空气量对凝汽器压力的影响第58-60页
     ·漏空气量对传热端差的影响第60-62页
     ·漏空气量对温度的影响第62-65页
   ·小结第65-67页
第六章 凝汽器汽测凝结换热的数值模拟第67-79页
   ·引言第67页
   ·数值方法第67-71页
     ·物理模型第67-68页
     ·控制方程第68-70页
     ·分布质量汇Q第70-71页
     ·边界条件第71页
   ·数值模拟与分析第71-78页
     ·建立模型与模型程序的考核第71-74页
     ·计算结果分析第74-76页
     ·对管束局部的改进计算第76-78页
   ·本章小结第78-79页
第七章 结论及展望第79-81页
   ·本文主要结论第79-80页
   ·今后工作展望第80-81页
附录 实验结果的误差分析第81-87页
参考文献第87-93页
致谢第93-94页
攻读硕士学位期间的研究成果第94-95页
学位论文评阅及答辩情况表第95页

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