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恒壁温工况下螺旋管内流体流动及传热性能模拟研究

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

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