摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1. 绪论 | 第9-20页 |
1.1 课题的背景意义 | 第9-10页 |
1.2 国内外对螺旋管换热及流动的相关研究 | 第10-15页 |
1.2.1 螺旋管内流体流态方面的相关研究 | 第11-12页 |
1.2.2 国外对螺旋管内流体传热及流动相关研究 | 第12-14页 |
1.2.3 国内对螺旋管内流体传热及流动相关研究 | 第14-15页 |
1.3 强化传热技术概述 | 第15-16页 |
1.3.1 强化传热的途径 | 第15-16页 |
1.3.2 强化传热评价标准 | 第16页 |
1.4 场协同原理发展现状 | 第16-17页 |
1.5 计算流体力学 | 第17-18页 |
1.6 本文研究内容 | 第18-20页 |
2. 螺旋管内流动及传热数值模拟的理论模型 | 第20-26页 |
2.1 物理模型及相关假设 | 第20页 |
2.2 数学模型 | 第20-22页 |
2.2.1 层流模型 | 第20-21页 |
2.2.2 湍流模型 | 第21-22页 |
2.3 边界条件 | 第22页 |
2.4 网格划分及近壁面处理 | 第22-24页 |
2.4.1 网格划分 | 第22-23页 |
2.4.2 近壁面处理 | 第23-24页 |
2.5 Fluent数值求解 | 第24-25页 |
2.5.1 网格导入 | 第24页 |
2.5.2 求解器选择 | 第24页 |
2.5.3 基本模型及材料选择 | 第24页 |
2.5.4 控制方程的离散及松弛因子设定 | 第24-25页 |
2.5.5 流场初始化 | 第25页 |
2.5.6 迭代计算 | 第25页 |
2.6 本章小结 | 第25-26页 |
3. 恒壁温工况下圆形截面螺旋管道内流动及传热的数值模拟 | 第26-37页 |
3.1 螺旋管内湍流流动及传热性能分析 | 第26-32页 |
3.1.1 速度、温度场及速度矢量分布 | 第28-30页 |
3.1.2 螺旋直径对管内流体强化传热影响 | 第30页 |
3.1.3 螺距对管内流体强化传热的影响 | 第30-31页 |
3.1.4 管道直径对管内流体流阻及传热影响 | 第31-32页 |
3.2 螺旋管内层流流动及传热性能分析 | 第32-36页 |
3.2.1 层流工况下速度、温度场及速度矢量图分布 | 第32-34页 |
3.2.2 螺旋直径对管内流体强化传热影响 | 第34-35页 |
3.2.3 螺距对管内流体强化传热影响 | 第35页 |
3.2.4 管道直径对管内流体强化传热影响 | 第35-36页 |
3.3 本章小结 | 第36-37页 |
4. 矩形截面螺旋管道内流动及传热的数值模拟 | 第37-52页 |
4.1 湍流流动及传热性能分析 | 第37-45页 |
4.1.1 湍流工况下速度、温度场及速度矢量图分布 | 第39-41页 |
4.1.2 速度对强化传热影响 | 第41-42页 |
4.1.3 螺旋直径对强化传热影响 | 第42页 |
4.1.4 螺距对强化传热影响 | 第42-43页 |
4.1.5 横截面积对强化传热影响 | 第43-44页 |
4.1.6 截面形状对强化传热影响 | 第44-45页 |
4.2 层流流动及传热性能分析 | 第45-51页 |
4.2.1 层流工况下速度、温度场及速度矢量图分布 | 第45-47页 |
4.2.2 速度对强化传热影响 | 第47-48页 |
4.2.3 螺旋直径对强化传热影响 | 第48-49页 |
4.2.4 螺距对强化传热影响 | 第49-50页 |
4.2.5 横截面积对强化传热影响 | 第50页 |
4.2.6 截面形状对强化传热影响 | 第50-51页 |
4.3 本章小结 | 第51-52页 |
5. 螺旋管场协同性分析 | 第52-56页 |
5.1 场协同理论基本原理 | 第52-53页 |
5.2 Fluent中场协同角自定义设置 | 第53页 |
5.3 模拟结果分析 | 第53-55页 |
5.3.1 螺旋直径对场协同角的影响 | 第53-54页 |
5.3.2 螺距对场协同角的影响 | 第54页 |
5.3.3 横截面积对场协同角的影响 | 第54-55页 |
5.4 本章小结 | 第55-56页 |
6 结论及展望 | 第56-58页 |
6.1 结论 | 第56页 |
6.2 展望 | 第56-58页 |
致谢 | 第58-59页 |
参考文献 | 第59-61页 |
攻读学位期间的研究成果 | 第61页 |